RU2659480C1 - Wireless communication system, station base device, terminal device and method of transmission - Google Patents

Wireless communication system, station base device, terminal device and method of transmission Download PDF

Info

Publication number
RU2659480C1
RU2659480C1 RU2017114657A RU2017114657A RU2659480C1 RU 2659480 C1 RU2659480 C1 RU 2659480C1 RU 2017114657 A RU2017114657 A RU 2017114657A RU 2017114657 A RU2017114657 A RU 2017114657A RU 2659480 C1 RU2659480 C1 RU 2659480C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
band
control information
frequency band
dci
wireless communication
Prior art date
Application number
RU2017114657A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Хунян ЧЭНЬ
Йосинори ТАНАКА
Митихару НАКАМУРА
Original Assignee
Фудзицу Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фудзицу Лимитед filed Critical Фудзицу Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2659480C1 publication Critical patent/RU2659480C1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

FIELD: radio engineering and communication.
SUBSTANCE: invention relates to communication. Base station device (100) includes the first transformation unit (111) that converts the first control information with respect to the first frequency band that requires a usage license for wireless communication, the second transformation unit (110) that converts the second control information relative to the second frequency band that does not require a usage license for wireless communication, former (112) that generates signal of control channel by placing the first control information and the second control information in areas different from each other, and transmitters (117, 118) that transmit signal of control channel generated by the former (112) to terminal device (200).
EFFECT: efficient transmission of control information when communicating through the use of frequency band that requires a license and frequency band that does not require a license.
16 cl, 9 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION

[0001] Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи, к аппарату базовой станции, к терминальному устройству и к способу передачи.[0001] The present invention relates to a wireless communication system, to a base station apparatus, to a terminal device, and to a transmission method.

Уровень техникиState of the art

[0002] В последние годы в системе беспроводной связи с использованием стандарта долгосрочного развития (LTE), например, требуется принятие мер для того, чтобы справляться с большим объемом трафика и повышать качество связи, поскольку трафик постоянно растет. Таким образом, изучается использование LTE-технологии в нелицензированной полосе частот (в дальнейшем называемой "U-полосой частот"), которая используется для беспроводной локальной вычислительной сети (LAN) и т.п., например, и не требует лицензии.[0002] In recent years, in a wireless communication system using a Long Term Evolution (LTE) standard, for example, measures are required to cope with a large volume of traffic and improve communication quality as traffic is constantly growing. Thus, we study the use of LTE technology in an unlicensed frequency band (hereinafter referred to as the “U-band”), which is used for a wireless local area network (LAN), etc., for example, and does not require a license.

[0003] В частности, предусмотрена технология, называемая "лицензированным вспомогательным диапазоном частот (LAA)", который использует LTE-технологию в U-полосе частот. LAA представляет собой технологию для того, чтобы передавать и принимать данные в U-полосе частот посредством вспомогательного использования лицензированной полосы частот (в дальнейшем называемой "L-полосой частот"), которая используется в системе беспроводной связи, такой как, например, мобильная телефонная сеть, и требует лицензии.[0003] In particular, there is provided a technology called a “licensed auxiliary frequency range (LAA)” that uses LTE technology in the U-band. LAA is a technology for transmitting and receiving data in the U-band through the subsidiary use of a licensed band (hereinafter referred to as the “L-band”), which is used in a wireless communication system, such as, for example, a mobile telephone network , and requires a license.

[0004] В случае если используется LAA, целесообразно, например, что управляющие данные и т.п. передаются и принимаются в L-полосе частот, и пользовательские данные типа на основе принципа максимальной эффективности и т.п. передаются и принимаются в U-полосе частот. Затем в качестве канала управления нисходящей линии связи, который передает управляющие данные в терминальное устройство из аппарата базовой станции, доступен, например, усовершенствованный физический канал управления нисходящей линии связи (EPDCCH), который стандартизирован посредством 3GPP и других. EPDCCH отличается от физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), который идет по всей полосе частот нисходящей линии связи, и аналогично физическому совместно используемому каналу нисходящей линии связи (PDSCH), использует часть полосы частот в качестве канала управления.[0004] In the case where an LAA is used, it is advisable, for example, that control data and the like. transmitted and received in the L-band, and user data of the type based on the principle of maximum efficiency, etc. transmitted and received in the U-band. Then, for example, an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), which is standardized by 3GPP and others, is available as a downlink control channel that transmits control data to the terminal device from the base station apparatus. The EPDCCH differs from the physical downlink control channel (PDCCH), which runs along the entire downlink frequency band, and, like the physical downlink shared channel (PDSCH), uses part of the frequency band as the control channel.

[0005] В этой связи, поскольку L-полоса частот представляет собой полосу частот, которая требует лицензии, оператор связи, который получает лицензию, занимает конкретную полосу частот, которая принадлежит L-полосе частот, и помехи со связью в других системах беспроводной связи не возникают. Между тем, поскольку U-полоса частот не требует лицензии и также используется посредством других систем беспроводной связи, таких как беспроводная LAN, LAA, в котором работает другой оператор связи, и т.п., например, когда выполняется беспроводная связь с использованием U-полосы частот, помехи со связью в других системах беспроводной связи могут возникать. Таким образом, когда используется LAA, предпочтительно, чтобы реализовывалась схема, которая предотвращает помехи другой связи. Иными словами, аналогично считыванию несущей, например, следует понимать, что когда устройство осуществляет беспроводную связь, реализуется принцип "слушай перед тем, как сказать" (LBT), который проверяет то, выполняется или нет беспроводная связь посредством другого устройства. При реализации LBT устройство, которое выполняет передачу, обнаруживает принимаемую энергию в полосе частот, используемой для передачи, и определяет то, выполняется или нет передача посредством другого устройства. Если передача посредством другого устройства не выполняется, то эта полоса частот используется, и передача данных выполняется. Соответственно, это позволяет предотвращать помехи, вызываемые посредством коллизии связи между устройствами, которые передают данные в идентичной полосе частот.[0005] In this regard, since the L-band is a frequency band that requires a license, the carrier that receives the license occupies a specific frequency band that belongs to the L-band, and there is no interference with communication in other wireless communication systems arise. Meanwhile, since the U-band does not require a license and is also used by other wireless communication systems, such as a wireless LAN, LAA, in which another telecom operator operates, and the like, for example, when wireless communication using U- frequency bands, interference with communication in other wireless communication systems may occur. Thus, when an LAA is used, it is preferable that a circuit is implemented that prevents interference from another communication. In other words, similarly to reading a carrier, for example, it should be understood that when a device performs wireless communication, the principle of “listen before you say” (LBT) is implemented, which checks whether or not wireless communication is being performed through another device. When implementing the LBT, the device that performs the transmission detects the received energy in the frequency band used for transmission, and determines whether or not the transmission is performed by another device. If transmission by another device is not performed, then this frequency band is used and data transmission is performed. Accordingly, this helps to prevent interference caused by communication collisions between devices that transmit data in the same frequency band.

Список библиографических ссылокList of bibliographic references

Патентные документыPatent documents

[0006] Патентный документ 1. Выложенная патентная публикация (Япония) номер 2006-186992[0006] Patent Document 1. Laid-Open Patent Publication (Japan) No. 2006-186992

Патентный документ 2. Национальная публикация (Япония) международной заявки на патент № 2014-500685Patent Document 2. National Publication (Japan) of International Patent Application No. 2014-500685

Патентный документ 3. Выложенная патентная публикация (Япония) номер 2002-124916Patent Document 3. Patent Laid-Open (Japan) No. 2002-124916

Патентный документ 4. Национальная публикация (Япония) международной заявки на патент № 2008-508774Patent Document 4. National Publication (Japan) of International Patent Application No. 2008-508774

Непатентные документыNon-Patent Documents

[0007] Непатентный документ 1. 3GPP TS 36.211 V12.3.0, сентябрь 2014 года[0007] Non-Patent Document 1. 3GPP TS 36.211 V12.3.0, September 2014

Сущность изобретенияSUMMARY OF THE INVENTION

Техническая задачаTechnical challenge

[0008] Как описано выше, при осуществлении связи с использованием U-полосы частот предпочтительно, что LBT должен выполняться, чтобы предотвращать помехи со связью в других системах беспроводной связи. После этого, когда LBT выполняется, в зависимости от результата выполнения, определяется то, следует или нет передавать фактически данные через U-полосу частот. Иными словами, в результате LBT, когда проверяется то, что другое устройство не передает данные, передача данных через U-полосу частот выполняется, а когда другое устройство передает данные, передача данных через U-полосу частот отсрочивается. Соответственно, до тех пор, пока не будет получен результат выполнения LBT, не определяется то, передаются или нет фактически данные через U-полосу частот.[0008] As described above, when communicating using the U-band, it is preferred that the LBT be performed in order to prevent interference with communication in other wireless communication systems. After that, when the LBT is executed, depending on the result of the execution, it is determined whether or not to actually transmit data through the U-band. In other words, as a result of the LBT, when it is verified that another device is not transmitting data, data transmission via the U-band is performed, and when another device is transmitting data, data transmission through the U-band is delayed. Accordingly, until the result of the LBT is obtained, it is not determined whether or not the data is actually transmitted through the U-band.

[0009] Вследствие этого возникает проблема в том, что относительно преобразования управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), указывающей выделение данных нисходящей линии связи в канал управления, например, для аппарата базовой станции затруднительно поддерживать DCI относительно L-полосы частот и U-полосы частот преобразованной в канал управления заранее.[0009] As a result, a problem arises that regarding the conversion of downlink control information (DCI) indicating the allocation of downlink data to a control channel, for example, it is difficult for a base station apparatus to maintain DCI with respect to the L-band and U-band frequencies converted to the control channel in advance.

[0010] Иными словами, хотя выделение данных нисходящей линии связи определяется заранее на L-полосе частот посредством диспетчеризации, не определяется, в U-полосе частот, выделяются или нет данные фактически нисходящей линии связи, до тех пор, пока не будет получен результат выполнения LBT. Следовательно, когда аппарат базовой станции поддерживает DCI относительно L-полосы частот и U-полосы частот преобразованной в канал управления, такой как EPDCCH, заранее, например, в зависимости от результата выполнения LBT относительно U-полосы частот, данные не выделяются согласно DCI в некоторых случаях.[0010] In other words, although the downlink data allocation is determined in advance on the L-band by scheduling, it is not determined in the U-band whether or not the actual downlink data is allocated until an execution result is obtained. LBT. Therefore, when the base station apparatus supports DCI with respect to the L-band and the U-band converted to a control channel, such as EPDCCH, in advance, for example, depending on the result of the LBT with respect to the U-band, data is not allocated according to DCI in some cases.

[0011] В частности, когда DCI относительно L-полосы частот и U-полосы частот преобразуется в EPDCCH заранее, например, если передача данных через U-полосу частот отсрочивается вследствие результата выполнения LBT, выделение данных для U-полосы частот более не присутствует. Соответственно, DCI, преобразованная заранее, более не является надлежащей, и DCI только относительно L-полосы частот должна преобразовываться в EPDCCH снова.[0011] In particular, when the DCI with respect to the L-band and the U-band is converted to the EPDCCH in advance, for example, if data transmission through the U-band is delayed due to the result of the LBT, data allocation for the U-band is no longer present. Accordingly, the DCI converted in advance is no longer appropriate, and the DCI only with respect to the L-band should be converted to EPDCCH again.

[0012] Как указано в вышеприведенном описании, поскольку наличие выделения данных для U-полосы частот не определяется до тех пор, пока не будет получен результат выполнения LBT, для аппарата базовой станции затруднительно поддерживать DCI преобразованной для канала управления. Таким образом, также есть возможность преобразовывать DCI относительно L-полосы частот и U-полосы частот в канал управления, после получения результата выполнения LBT. Тем не менее, в этом случае, чтобы завершать преобразование DCI относительно L-полосы частот и U-полосы частот за короткое время до субкадра, в котором фактически передаются данные, возникает потребность ускорять обработку преобразования DCI. Как результат, требуются высокопроизводительные аппаратные средства и т.п., и это приводит к увеличению затрат.[0012] As indicated in the above description, since the availability of data allocation for the U-band is not determined until an LBT result is obtained, it is difficult for the base station apparatus to maintain the DCI mapped for the control channel. Thus, it is also possible to convert DCI relative to the L-band and U-band into a control channel, after receiving the result of the LBT. However, in this case, in order to complete the DCI conversion with respect to the L-band and the U-band shortly before the subframe in which the data is actually transmitted, there is a need to speed up the DCI transform processing. As a result, high-performance hardware and the like are required, and this leads to an increase in costs.

[0013] Раскрытая технология осуществлена с учетом вышеприведенных аспектов, и цель раскрытой технологии заключается в том, чтобы предоставлять систему беспроводной связи, аппарат базовой станции, терминальное устройство и способ передачи, которые допускают эффективную передачу управляющей информации при осуществлении связи посредством использования полосы частот, которая требует лицензии, и полосы частот, которая не требует лицензии.[0013] The disclosed technology is implemented taking into account the above aspects, and the purpose of the disclosed technology is to provide a wireless communication system, a base station apparatus, a terminal device and a transmission method that allow efficient transmission of control information when communicating by using a frequency band that requires a license, and a frequency band that does not require a license.

Решение задачиThe solution of the problem

[0014] Согласно аспекту варианта осуществления система беспроводной связи включает в себя аппарат базовой станции и терминальное устройство, при этом аппарат базовой станции включает в себя: первый модуль преобразования, который преобразует первую управляющую информацию относительно первой полосы частот, которая требует лицензии на использование для беспроводной связи; второй модуль преобразования, который преобразует вторую управляющую информацию относительно второй полосы частот, которая не требует лицензии на использование для беспроводной связи; формирователь, который формирует сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации и второй управляющей информации в областях, отличающихся друг от друга; и передатчик, который передает сигнал канала управления, сформированный посредством формирователя, в терминальное устройство.[0014] According to an aspect of an embodiment, the wireless communication system includes a base station apparatus and a terminal device, wherein the base station apparatus includes: a first conversion module that converts first control information regarding a first frequency band that requires a license for use for wireless communication; a second conversion module that converts the second control information regarding the second frequency band, which does not require a license for use for wireless communications; a shaper that generates a control channel signal by placing the first control information and the second control information in areas different from each other; and a transmitter that transmits a control channel signal generated by the driver to the terminal device.

Преимущества изобретенияAdvantages of the Invention

[0015] Согласно одному аспекту системы беспроводной связи аппарата базовой станции, терминального устройства и способа передачи, которые раскрыты в настоящей заявке, он имеет преимущество, в том, что при осуществлении связи посредством использования полосы частот, которая требует лицензии, и полосы частот, которая не требует лицензии, можно эффективно передавать управляющую информацию.[0015] According to one aspect of a wireless communication system of a base station apparatus, terminal device, and transmission method that are disclosed herein, it has the advantage that in communicating by using a frequency band that requires a license and a frequency band that does not require a license, you can effectively transfer management information.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

[0016] Фиг. 1 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию аппарата базовой станции согласно первому варианту осуществления.[0016] FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an apparatus of a base station according to the first embodiment.

Фиг. 2 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию терминального устройства в первом варианте осуществления.FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal device in the first embodiment.

Фиг. 3 является блок-схемой последовательности операций способа, иллюстрирующей обработку передачи, выполняемую в первом варианте осуществления.FIG. 3 is a flowchart illustrating transmission processing performed in the first embodiment.

Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей конкретный пример конфигурации субкадра в первом варианте осуществления.FIG. 4 is a diagram illustrating a specific example of a configuration of a subframe in the first embodiment.

Фиг. 5 является схемой, иллюстрирующей конкретный пример конфигурации субкадра согласно второму варианту осуществления.FIG. 5 is a diagram illustrating a specific example of a configuration of a subframe according to a second embodiment.

Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей конкретный пример конфигурации субкадра согласно третьему варианту осуществления.FIG. 6 is a diagram illustrating a specific example of a configuration of a subframe according to a third embodiment.

Фиг. 7 является схемой, иллюстрирующей конкретный пример конфигурации субкадра согласно четвертому варианту осуществления.FIG. 7 is a diagram illustrating a specific example of a configuration of a subframe according to a fourth embodiment.

Фиг. 8 является схемой, иллюстрирующей конкретный пример конфигурации субкадра согласно пятому варианту осуществления.FIG. 8 is a diagram illustrating a specific example of a configuration of a subframe according to a fifth embodiment.

Фиг. 9 является блок-схемой, иллюстрирующей пример аппаратной конфигурации аппарата базовой станции.FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station apparatus.

Подробное описание вариантов осуществленияDetailed Description of Embodiments

[0017] Далее подробно описываются примерные варианты осуществления системы беспроводной связи, аппарата базовой станции, терминального устройства и способа передачи, раскрытых в настоящей заявке, со ссылкой на прилагаемые чертежи. Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничено посредством вариантов осуществления.[0017] Next, exemplary embodiments of a wireless communication system, base station apparatus, terminal device, and transmission method disclosed herein are described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be noted that the present invention is not limited by the embodiments.

[0018] Первый вариант осуществления[0018] First Embodiment

Фиг. 1 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию аппарата 100 базовой станции согласно первому варианту осуществления. Аппарат 100 базовой станции, проиллюстрированное на фиг. 1, включает в себя приемник 101 L-полосы частот, приемник 102 U-полосы частот, модули 103 и 104 удаления циклического префикса (CP), модули 105 и 106 быстрого преобразования Фурье (FFT), разделитель 107 каналов, декодер 108 и модуль 109 определения незанятости U-полосы частот. Эти модули обработки представляют собой модули обработки на приемной стороне аппарата 100 базовой станции. Аппарат 100 базовой станции дополнительно включает в себя модуль 110 преобразования U-полосы частот, модуль 111 преобразования L-полосы частот, EPDCCH-формирователь 112, модули 113 и 114 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), модули 115 и 116 добавления CP, передатчик 117 L-полосы частот и передатчик 118 U-полосы частот. Эти модули обработки представляют собой модули обработки на передающей стороне аппарата 100 базовой станции.FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus 100 according to a first embodiment. The base station apparatus 100 illustrated in FIG. 1 includes an L-band receiver 101, a U-band receiver 102, cyclic prefix removal (CP) modules 103 and 104, fast Fourier transform (FFT) modules 105 and 106, a channel splitter 107, a decoder 108 and a module 109 determining the unemployment of the U-band. These processing modules are processing modules at the receiving side of the base station apparatus 100. The base station apparatus 100 further includes a U-band transform module 110, an L-band transform module 111, an EPDCCH driver 112, inverse fast Fourier transform (IFFT) modules 113 and 114, CP addition modules 115 and 116, a transmitter 117 L-band and U-band transmitter 118. These processing modules are processing modules on the transmitting side of the base station apparatus 100.

[0019] Приемник 101 L-полосы частот принимает сигнал L-полосы частот. Иными словами, приемник 101 L-полосы частот принимает сигнал полосы частот, которая требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 2 ГГц.[0019] The L-band receiver 101 receives an L-band signal. In other words, the L-band receiver 101 receives a band signal that requires a license, such as, for example, a 2 GHz band.

[0020] Приемник 102 U-полосы частот принимает сигнал U-полосы частот. Иными словами, приемник 102 U-полосы частот принимает сигнал полосы частот, которая не требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 5 ГГц.[0020] The U-band receiver 102 receives a U-band signal. In other words, the U-band receiver 102 receives a band signal that does not require a license, such as, for example, a 5 GHz band.

[0021] Модули 103 и 104 удаления CP удаляют CP, который добавлен между символами с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), из принимаемого сигнала L-полосы частот или U-полосы частот. Иными словами, когда выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, CP для предотвращения межсимвольных помех добавляется между OFDM-символами, составляющими беспроводной сигнал, и за счет этого модули 103 и 104 удаления CP удаляют CP. В первом варианте осуществления описывается случай, в котором выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме. Тем не менее, настоящее изобретение является также применимым к случаям, в которых выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы. Соответственно, когда выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы, модули 103 и 104 удаления CP могут опускаться.[0021] CP removal modules 103 and 104 remove a CP that is added between orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols from a received L-band or U-band signal. In other words, when wireless communication in the OFDM scheme is performed, a CP is added between the OFDM symbols constituting the wireless signal to prevent intersymbol interference, and thereby CP removal units 103 and 104 remove the CP. In a first embodiment, a case is described in which wireless communication in an OFDM scheme is performed. However, the present invention is also applicable to cases in which wireless communication other than the OFDM scheme is performed. Accordingly, when wireless communication other than the OFDM scheme is performed, CP removal units 103 and 104 may be omitted.

[0022] FFT-модули 105 и 106 выполняют быстрое преобразование Фурье для принимаемого сигнала L-полосы частот или U-полосы частот и получают сигналы множества поднесущих, имеющих частоты, ортогональные друг к другу. Иными словами, FFT-модули 105 и 106 получают посредством преобразования принимаемого сигнала во временной области в сигнал в частотной области сигнал множества поднесущих. FFT-модули 105 и 106 также, аналогично вышеописанным модулям 103 и 104 удаления CP, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0022] FFT modules 105 and 106 perform fast Fourier transform for the received L-band or U-band signal and obtain signals of a plurality of subcarriers having frequencies orthogonal to each other. In other words, the FFT modules 105 and 106 receive, by converting the received signal in the time domain into a signal in the frequency domain, a signal of multiple subcarriers. FFT modules 105 and 106 also, similarly to the above CP removal modules 103 and 104, are processing modules that perform processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore may be omitted if wireless communication is performed different from the OFDM scheme.

[0023] Разделитель 107 каналов разделяет сигнал множества поднесущих в L-полосе частот и U-полосе частот на сигналы соответствующих каналов. Иными словами, сигналы множества каналов частотно мультиплексируются и мультиплексируются во времени в принимаемых сигналах L-полосы частот и U-полосы частот, и в силу этого разделитель 107 каналов разделяет принимаемые сигналы соответствующих полос частот, например, на сигналы канала передачи данных и канала управления для каждого терминального устройства.[0023] A channel splitter 107 divides the signal of the multiple subcarriers in the L-band and U-band into the signals of the respective channels. In other words, the signals of the plurality of channels are frequency-multiplexed and time-multiplexed in the received signals of the L-band and the U-band, and therefore the channel splitter 107 divides the received signals of the respective frequency bands, for example, into the signals of the data channel and the control channel for each terminal device.

[0024] Декодер 108 декодирует сигнал каждого канала, полученного посредством разделителя 107 каналов, и получает декодированные данные.[0024] The decoder 108 decodes the signal of each channel obtained by the channel splitter 107, and receives decoded data.

[0025] Модуль 109 определения незанятости U-полосы частот, когда возникают данные, которые должны передаваться посредством использования U-полосы частот, обнаруживает принимаемую энергию в каналах U-полосы частот и определяет то, является или нет U-полоса частот незанятой. Иными словами, когда возникают данные, которые должны передаваться посредством использования U-полосы частот, модуль 109 определения незанятости U-полосы частот выполняет считывание несущей. В частности, модуль 109 определения незанятости U-полосы частот определяет то, что U-полоса частот используется посредством других устройств, когда принимаемая энергия в U-полосе частот равна или выше некоторого порогового значения. Модуль 109 определения незанятости U-полосы частот дополнительно определяет то, что U-полоса частот является незанятой, когда принимаемая энергия в U-полосе частот ниже некоторого порогового значения.[0025] The U-band unemployment determination module 109, when there is data to be transmitted by using the U-band, detects the received energy in the channels of the U-band and determines whether or not the U-band is unoccupied. In other words, when there is data to be transmitted by using the U-band, the U-band unemployment determination unit 109 performs carrier reading. In particular, the U-band unemployment determination module 109 determines that the U-band is used by other devices when the received energy in the U-band is equal to or higher than a certain threshold value. The U-band unemployment determination unit 109 further determines that the U-band is unoccupied when the received energy in the U-band is below a certain threshold value.

[0026] Кроме того, модуль 109 определения незанятости U-полосы частот продолжает выполнять считывание несущей периодически в течение определенного периода после определения того, что U-полоса частот является незанятой. Иными словами, модуль 109 определения незанятости U-полосы частот, даже после определения того, что U-полоса частот является незанятой, продолжает выполнять считывание несущей периодически между некоторым временем, таким как распределенный межкадровый интервал (DIFS), например, и временем отката с возвратом, которое определяется случайно для каждого устройства.[0026] Furthermore, the U-band unemployment determination unit 109 continues to read the carrier periodically for a period after determining that the U-band is unoccupied. In other words, the U-band unemployment determination unit 109, even after determining that the U-band is unoccupied, continues to read the carrier periodically between a certain time, such as a distributed inter-frame interval (DIFS), for example, and a return time with a return , which is determined randomly for each device.

[0027] Затем между DIFS и временем отката с возвратом, когда модуль 109 определения незанятости U-полосы частот продолжает определять то, что U-полоса частот является незанятой, модуль 109 определения незанятости U-полосы частот определяет передавать данные посредством использования U-полосы частот и уведомляет модуль 110 преобразования U-полосы частот относительно этого. Между тем, когда модуль 109 определения незанятости U-полосы частот определяет то, что U-полоса частот используется посредством других устройств между DIFS и временем отката с возвратом, модуль 109 определения незанятости U-полосы частот определяет отсрочивать передачу данных посредством использования U-полосы частот и выполняет считывание несущей снова после истечения некоторого времени.[0027] Then, between the DIFS and the rollback rollback time, when the U-band idle determination unit 109 continues to determine that the U-band is idle, the U-band idle determination unit 109 determines to transmit data by using the U-band and notifies the U-band transform module 110 of this. Meanwhile, when the U-band unemployment determination module 109 determines that the U-band is used by other devices between DIFS and the return rollback time, the U-band unemployment determination module 109 determines to delay data transmission by using the U-band and reads the carrier again after some time has passed.

[0028] Модуль 110 преобразования U-полосы частот, когда возникают данные, которые должны передаваться посредством использования U-полосы частот, преобразует DCI U-полосы частот, указывающую выделение данных нисходящей линии связи в U-полосе частот, в группу элементов ресурсов (REG), которая представляет собой составляющий элемент канала управления. Иными словами, модуль 110 преобразования U-полосы частот формирует DCI U-полосы частот, которая указывает, для каждой подполосы частот в U-полосе частот, то, какая подполоса частот частоты, которая сохраняет данные, адресуется в какое терминальное устройство. После этого, когда модуль 110 преобразования U-полосы частот уведомляется из модуля 109 определения незанятости U-полосы частот в отношении того, что данные передаются посредством использования U-полосы частот, модуль 110 преобразования U-полосы частот выводит DCI U-полосы частот, преобразованную в REG заранее, в EPDCCH-формирователь 112. Между тем, когда модуль 110 преобразования U-полосы частот не уведомлен из модуля 109 определения незанятости U-полосы частот в отношении того, что данные передаются посредством использования U-полосы частот, модуль 110 преобразования U-полосы частот временно сохраняет, без вывода, DCI U-полосы частот, преобразованную в REG заранее.[0028] The U-band conversion module 110, when data to be transmitted using the U-band occurs, converts the DCI of the U-band, indicating the allocation of downlink data in the U-band, to a resource element group (REG ), which is a constituent element of the control channel. In other words, the U-band conversion module 110 generates a DCI of the U-band, which indicates, for each sub-band in the U-band, which frequency sub-band that stores the data is addressed to which terminal device. After that, when the U-band conversion module 110 is notified from the U-band unemployment determination unit 109 that data is transmitted by using the U-band, the U-band conversion module 110 outputs the U-band DCI converted to REG in advance, to the EPDCCH driver 112. Meanwhile, when the U-band conversion module 110 is not notified from the U-band unemployment determination module 109 that data is transmitted by using the U-band, the 110 The creation of the U-band temporarily stores, without output, the DCI of the U-band converted to REG in advance.

[0029] В качестве DCI U-полосы частот, в дополнение к назначению в нисходящей линии связи (DL), указывающему вышеописанное выделение данных нисходящей линии связи, также может быть включено разрешение на передачу по восходящей линии связи (UL), чтобы разрешать передачу для восходящей линии связи с использованием U-полосы частот в терминальное устройство.[0029] As a DCI of the U-band, in addition to the downlink (DL) assignment indicating the above-described downlink data allocation, uplink (UL) transmission permission may also be included to enable transmission for uplink using the U-band in the terminal device.

[0030] Модуль 111 преобразования L-полосы частот, когда возникают данные, которые должны передаваться посредством использования L-полосы частот, преобразует DCI L-полосы частот, указывающую выделение данных нисходящей линии связи в L-полосе частот, в REG. Иными словами, модуль 111 преобразования L-полосы частот формирует DCI L-полосы частот, которая указывает, для каждой подполосы частот в L-полосе частот, то, какая подполоса частот частоты, которая сохраняет данные, адресуется в какое терминальное устройство. Затем независимо от наличия передачи данных с использованием U-полосы частот, модуль 111 преобразования L-полосы частот выводит DCI L-полосы частот, преобразованную в REG, в EPDCCH-формирователь 112.[0030] The L-band conversion unit 111, when data to be transmitted by using the L-band occurs, converts the DCI of the L-band indicating the allocation of downlink data in the L-band to REG. In other words, the L-band transform module 111 generates a DCI of the L-band, which indicates, for each sub-band in the L-band, which sub-band of the frequency that stores the data is addressed to which terminal device. Then, regardless of the availability of data transmission using the U-band, the L-band transform module 111 outputs the L-band DCI converted to REG to the EPDCCH driver 112.

[0031] EPDCCH-формирователь 112 размещает, в EPDCCH-области L-полосы частот, DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, которые выводятся из модуля 110 преобразования U-полосы частот и модуля 111 преобразования L-полосы частот, соответственно. В частности, EPDCCH-формирователь 112 выделяет REG, в которые преобразуются DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, поднесущим частот, отличающимся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот. Соответственно, даже когда DCI L-полосы частот выводится из модуля 111 преобразования L-полосы частот в то время, когда DCI U-полосы частот не выводится из модуля 110 преобразования U-полосы частот, например, EPDCCH-формирователь 112 может выделять DCI L-полосы частот поднесущей в EPDCCH-области независимо.[0031] The EPDCCH driver 112 locates, in the EPDCCH region of the L-band, U-band DCI and L-band DCI, which are output from the U-band transform module 110 and the L-band transform module 111, respectively . In particular, the EPDCCH driver 112 extracts REGs into which the DCI of the U-band and the DCI of the L-band are converted into subcarriers of frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band. Accordingly, even when the L-band DCI is output from the L-band conversion unit 111 at a time when the U-band DCI is not output from the U-band conversion unit 110, for example, the EPDCCH driver 112 may extract the L- DCI subcarrier frequency bands in the EPDCCH region independently.

[0032] EPDCCH-формирователь 112 затем выводит DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, которые выделяются поднесущим L-полосы частот, в IFFT-модуль 113 вместе с данными, выделяемыми другим поднесущим L-полосы частот. EPDCCH-формирователь 112 дополнительно выводит данные, выделяемые поднесущим U-полосы частот, в IFFT-модуль 114.[0032] The EPDCCH driver 112 then outputs the DCI of the U-band and the DCI of the L-band that are allocated to the L-band subcarriers to the IFFT module 113 together with data allocated to the other L-band subcarriers. The EPDCCH driver 112 further outputs data allocated by the U-band subcarriers to the IFFT module 114.

[0033] Каждый IFFT-модуль 113 и 114 выполняет обратное быстрое преобразование Фурье для данных для каждой поднесущей L-полосы частот или U-полосы частот и получают OFDM-символы во временной области. Иными словами, IFFT-модули 113 и 114 получают OFDM-символы посредством преобразования данных в частотной области, выделяемых каждой поднесущей, в сигнал во временной области. IFFT-модули 113 и 114, аналогично вышеописанным модулям 103 и 104 удаления CP и FFT-модулям 105 и 106, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0033] Each IFFT module 113 and 114 performs an inverse fast Fourier transform for the data for each subcarrier of the L-band or U-band and obtain OFDM symbols in the time domain. In other words, IFFT modules 113 and 114 receive OFDM symbols by converting data in the frequency domain allocated by each subcarrier to a signal in the time domain. IFFT modules 113 and 114, similar to the above CP removal modules 103 and 104 and the FFT modules 105 and 106, are processing modules that perform processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore can be omitted in in case wireless communication other than the OFDM scheme is performed.

[0034] Каждый модуль 115 и 116 добавления CP добавляет CP между OFDM-символами L-полосы частот или U-полосы частот и формирует передаваемый сигнал L-полосы частот или U-полосы частот. Модули 115 и 116 добавления CP также, аналогично вышеописанным IFFT-модулям 113 и 114, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0034] Each CP adding unit 115 and 116 adds a CP between the OFDM symbols of the L-band or U-band and generates a transmitted signal of the L-band or U-band. CP adding modules 115 and 116 also, similarly to the above IFFT modules 113 and 114, are processing modules that execute processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore can be omitted if wireless communication is performed different from the OFDM scheme.

[0035] Передатчик 117 L-полосы частот передает передаваемый сигнал L-полосы частот. Иными словами, передатчик 117 L-полосы частот передает передаваемый сигнал полосы частот, которая требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 2 ГГц.[0035] The L-band transmitter 117 transmits a transmitted L-band signal. In other words, the L-band transmitter 117 transmits a transmitted band signal that requires a license, such as, for example, a 2 GHz band.

[0036] Передатчик 118 U-полосы частот передает передаваемый сигнал U-полосы частот. Иными словами, передатчик 118 U-полосы частот передает передаваемый сигнал полосы частот, которая не требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 5 ГГц.[0036] The U-band transmitter 118 transmits a transmitted U-band signal. In other words, the U-band transmitter 118 transmits a transmitted frequency band signal that does not require a license, such as, for example, a 5 GHz frequency band.

[0037] Далее описывается конфигурация терминального устройства, которое принимает сигнал, передаваемый из аппарата 100 базовой станции. Фиг. 2 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию терминального устройства 200 в первом варианте осуществления. Терминальное устройство 200, как проиллюстрировано на фиг. 2, включает в себя приемник 201 L-полосы частот, приемник 202 U-полосы частот, модули 203 и 204 удаления CP, FFT-модули 205 и 206 и декодер 207. Эти модули обработки представляют собой модули обработки на приемной стороне терминального устройства 200. Терминальное устройство 200 дополнительно включает в себя планировщик 208, кодер 209, мультиплексор 210 каналов, IFFT-модули 211 и 212, модули 213 и 214 добавления CP, передатчик 215 L-полосы частот и передатчик 216 U-полосы частот. Эти модули обработки представляют собой модули обработки на передающей стороне терминального устройства 200.[0037] The following describes the configuration of a terminal device that receives a signal transmitted from apparatus 100 of a base station. FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal device 200 in a first embodiment. Terminal device 200, as illustrated in FIG. 2 includes an L-band receiver 201, a U-band receiver 202, CP removal modules 203 and 204, FFT modules 205 and 206, and a decoder 207. These processing modules are processing modules at the receiving side of the terminal device 200. The terminal device 200 further includes a scheduler 208, an encoder 209, a channel multiplexer 210, IFFT modules 211 and 212, CP add modules 213 and 214, an L-band transmitter 215, and a U-band transmitter 216. These processing modules are processing modules on the transmitting side of the terminal device 200.

[0038] Приемник 201 L-полосы частот принимает сигнал L-полосы частот. Иными словами, приемник 201 L-полосы частот принимает сигнал полосы частот, которая требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 2 ГГц.[0038] An L-band receiver 201 receives an L-band signal. In other words, the L-band receiver 201 receives a band signal that requires a license, such as, for example, a 2 GHz band.

[0039] Приемник 202 U-полосы частот принимает сигнал U-полосы частот. Иными словами, приемник 202 U-полосы частот принимает сигнал полосы частот, которая не требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 5 ГГц.[0039] The U-band receiver 202 receives a U-band signal. In other words, the U-band receiver 202 receives a bandwidth signal that does not require a license, such as, for example, a 5 GHz band.

[0040] Модули 203 и 204 удаления CP удаляют CP, который добавлен между OFDM-символами, из принимаемого сигнала L-полосы частот или U-полосы частот. Модули 203 и 204 удаления CP также, аналогично вышеописанным модулям 103 и 104 удаления CP, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0040] CP removal modules 203 and 204 remove the CP that is added between OFDM symbols from the received L-band or U-band signal. CP removal modules 203 and 204 also, similarly to the above CP removal modules 103 and 104, are processing modules that perform processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore can be omitted if wireless communication is performed different from the OFDM scheme.

[0041] Каждый FFT-модуль 205 и 206 выполняет быстрое преобразование Фурье для принимаемого сигнала L-полосы частот или U-полосы частот и получают сигналы множества поднесущих, имеющих частоты, ортогональные друг к другу. FFT-модули 205 и 206 также, аналогично вышеописанным модулям 203 и 204 удаления CP, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0041] Each FFT module 205 and 206 performs fast Fourier transform on the received L-band or U-band signal and obtains signals of multiple subcarriers having frequencies orthogonal to each other. FFT modules 205 and 206 also, similarly to the above CP removal modules 203 and 204, are processing modules that perform processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore can be omitted if wireless communication is performed different from the OFDM scheme.

[0042] Декодер 207 декодирует сигналы множества поднесущих L-полосы частот и U-полосы частот и получает декодированные данные, которые адресуются в терминальное устройство 200. Иными словами, декодер 207 декодирует, из сигналов множества поднесущих, сигналы, выделяемые поднесущим в EPDCCH-области L-полосы частот, и получает DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот. Декодер 207 затем обращается к DCI L-полосы частот, и из подполос частот в L-полосе частот, декодирует сигналы поднесущих, которые включены в подполосы частот, выделяемые терминальному устройству 200. Таким же образом, декодер 207 обращается к DCI U-полосы частот, и из подполос частот в U-полосе частот, декодирует сигналы поднесущих, которые включены в подполосы частот, выделяемые терминальному устройству 200.[0042] The decoder 207 decodes the signals of the multiple sub-carriers of the L-band and U-frequency bands and obtains decoded data that is addressed to the terminal device 200. In other words, the decoder 207 decodes, from the signals of the multiple sub-carriers, the signals allocated to the sub-carriers in the EPDCCH region L-band, and receives DCI L-band and DCI U-band. The decoder 207 then accesses the DCI of the L-band, and from the subbands in the L-band, decodes the subcarrier signals that are included in the subbands allocated to the terminal device 200. In the same way, the decoder 207 addresses the DCI of the U-band, and from the subbands in the U-band, decodes the subcarrier signals that are included in the subbands allocated to the terminal device 200.

[0043] В это время декодер 207 обращается к DL-назначению, включенному в DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот, и определяет то, в каких поднесущих сохраняются данные, которые адресуются в терминальное устройство 200. Кроме того, декодер 207, когда разрешение на передачу по UL включено в DCI U-полосы частот, выводит разрешение на передачу по UL в планировщик 208.[0043] At this time, the decoder 207 refers to the DL assignment included in the DCI of the L-band and the DCI of the U-band, and determines in which sub-carriers the data that is addressed to the terminal device 200 is stored. In addition, the decoder 207 when UL transmission permission is included in the U-band DCI, outputs the UL transmission permission to scheduler 208.

[0044] Планировщик 208, после того, как разрешение на передачу по UL выводится из декодера 207, определяет, на основе разрешения на передачу по UL, субкадр, в котором разрешается передача данных восходящей линии связи, и выполняет диспетчеризацию для передачи данных в субкадре. В частности, планировщик 208 определяет, в качестве субкадра, в котором разрешается передача данных восходящей линии связи, например, субкадр, который находится через определенное число субкадров после субкадра, в котором разрешение на передачу по UL принято.[0044] The scheduler 208, after the UL transmission permission is derived from the decoder 207, determines, based on the UL transmission permission, a subframe in which uplink data transmission is allowed, and performs scheduling to transmit data in the subframe. In particular, the scheduler 208 determines, as a subframe in which uplink data transmission is allowed, for example, a subframe that is located a certain number of subframes after a subframe in which UL transmission permission is received.

[0045] Кодер 209 кодирует, в соответствии с диспетчеризацией в планировщике 208, передаваемые данные восходящей линии связи. Кодер 209 затем выводит полученные кодированные данные в мультиплексор 210 каналов.[0045] The encoder 209 encodes, in accordance with scheduling in the scheduler 208, the transmitted uplink data. Encoder 209 then outputs the received encoded data to channel multiplexer 210.

[0046] Мультиплексор 210 каналов выполняет частотное мультиплексирование и временное мультиплексирование для кодированных данных, выводимых из кодера 209, и для опорного сигнала для определения качества линии восходящей линии связи, например, и выделяет их соответствующим каналам L-полосы частот и U-полосы частот. Иными словами, мультиплексор 210 каналов выделяет кодированные данные и опорный сигнал множеству поднесущих и множеству субкадров в L-полосе частот и U-полосе частот.[0046] The channel multiplexer 210 performs frequency multiplexing and time multiplexing for the encoded data output from the encoder 209 and for a reference signal for determining the quality of the uplink line, for example, and allocates them to the corresponding L-band and U-band channels. In other words, a channel multiplexer 210 extracts encoded data and a reference signal to a plurality of subcarriers and a plurality of subframes in the L-band and U-band.

[0047] IFFT-модули 211 и 212 выполняют обратное быстрое преобразование Фурье для данных для каждой поднесущей L-полосы частот или U-полосы частот и получают OFDM-символы во временной области. Иными словами, IFFT-модули 211 и 212 получают OFDM-символы посредством преобразования данных в частотной области, выделяемых каждой поднесущей, в сигнал во временной области. IFFT-модули 211 и 212, аналогично вышеописанным модулям 203 и 204 удаления CP и FFT-модулям 205 и 206, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0047] IFFT modules 211 and 212 inverse fast Fourier transform for the data for each subcarrier of the L-band or U-band and obtain OFDM symbols in the time domain. In other words, IFFT modules 211 and 212 obtain OFDM symbols by converting data in the frequency domain allocated by each subcarrier to a signal in the time domain. IFFT modules 211 and 212, similar to the above CP removal modules 203 and 204 and FFT modules 205 and 206, are processing modules that perform processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore may be omitted in in case wireless communication other than the OFDM scheme is performed.

[0048] Каждый модуль 213 и 214 добавления CP добавляет CP между OFDM-символами L-полосы частот или U-полосы частот и формирует передаваемый сигнал L-полосы частот или U-полосы частот. Модули 213 и 214 добавления CP также, аналогично вышеописанным IFFT-модулям 211 и 212, представляют собой модули обработки, которые выполняют обработку в случае, если выполняется беспроводная связь в OFDM-схеме, и в силу этого могут опускаться в случае, если выполняется беспроводная связь, отличная от OFDM-схемы.[0048] Each CP adding module 213 and 214 adds a CP between the OFDM symbols of the L-band or U-band and generates a transmitted signal of the L-band or U-band. CP adding modules 213 and 214 also, similarly to the IFFT modules 211 and 212 described above, are processing modules that execute processing if wireless communication is performed in the OFDM scheme, and therefore can be omitted if wireless communication is performed different from the OFDM scheme.

[0049] Передатчик 215 L-полосы частот передает передаваемый сигнал L-полосы частот. Иными словами, передатчик 215 L-полосы частот передает передаваемый сигнал полосы частот, которая требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 2 ГГц.[0049] The L-band transmitter 215 transmits a transmitted L-band signal. In other words, the L-band transmitter 215 transmits a transmitted band signal that requires a license, such as, for example, a 2 GHz band.

[0050] Передатчик 216 U-полосы частот передает передаваемый сигнал U-полосы частот. Иными словами, передатчик 216 U-полосы частот передает передаваемый сигнал полосы частот, которая не требует лицензии, такой как, например, полоса частот в 5 ГГц.[0050] The U-band transmitter 216 transmits a transmitted U-band signal. In other words, the U-band transmitter 216 transmits a transmitted frequency band signal that does not require a license, such as, for example, a 5 GHz frequency band.

[0051] Далее описывается обработка передачи DCI, выполняемая посредством аппарата 100 базовой станции с такой конфигурацией, со ссылкой на блок-схему последовательности операций способа, проиллюстрированную на фиг. 3.[0051] The following describes the DCI transmission processing performed by the base station apparatus 100 with this configuration, with reference to the flowchart illustrated in FIG. 3.

[0052] В аппарате 100 базовой станции, когда возникают данные, которые должны передаваться в терминальное устройство, к примеру, в терминальное устройство 200, формируется DCI, которая включает в себя DL-назначение, указывающее местоположение выделения таких данных в нисходящей линии связи. В частности, что касается данных, которые должны передаваться посредством использования L-полосы частот, DCI L-полосы частот, указывающая подполосы частот в L-полосе частот, которой выделяются соответствующие данные, преобразуется в REG посредством модуля 111 преобразования L-полосы частот (этап S101). Таким же образом, что касается данных, которые должны передаваться посредством использования U-полосы частот, DCI U-полосы частот, указывающая подполосы частот в U-полосе частот, которой выделяются соответствующие данные, преобразуется в REG посредством модуля 110 преобразования U-полосы частот (этап S102).[0052] In the apparatus 100 of the base station, when there is data to be transmitted to the terminal device, for example, to the terminal device 200, a DCI is generated, which includes a DL destination indicating the allocation location of such data in the downlink. In particular, with regard to data to be transmitted by using the L-band, the L-band DCI indicating the sub-bands in the L-band to which the corresponding data is allocated is converted to the REG by the L-band transform unit 111 (step S101). In the same way, with regard to data to be transmitted by using the U-band, the U-band DCI indicating the sub-bands in the U-band to which the corresponding data is allocated is converted to REG by the U-band transform unit 110 ( step S102).

[0053] Это преобразование DCI может выполняться в любое время, которое находится до времени, в которое DCI фактически передается. Иными словами, когда возникают данные, которые должны передаваться, например, преобразование соответствующей DCI может выполняться мгновенно. Поскольку DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот преобразуются в REG независимо друг от друга, когда данные передаются посредством использования только L-полосы частот или только U-полосы частот, одна из DCI, соответствующей полосе частот, которая должна использоваться, может преобразовываться в REG. В нижеприведенном описании пояснение продолжается при условии, что данные передаются посредством использования как L-полосы частот, так и U-полосы частот.[0053] This DCI conversion can be performed at any time that is before the time at which the DCI is actually transmitted. In other words, when there is data to be transmitted, for example, the conversion of the corresponding DCI can be performed instantly. Because the DCI of the L-band and the DCI of the U-band are independently converted to REG when data is transmitted using only the L-band or only the U-band, one of the DCI corresponding to the band to be used can convert to REG. In the description below, the explanation continues provided that data is transmitted using both the L-band and the U-band.

[0054] Когда возникают данные, которые должны передаваться посредством использования U-полосы частот, параллельно с преобразованием DCI U-полосы частот, считывание несущей выполняется посредством модуля 109 определения незанятости U-полосы частот. Иными словами, посредством модуля 109 определения незанятости U-полосы частот обнаруживается принимаемая энергия принимаемых сигналов, принимаемых посредством приемника 102 U-полосы частот, и определяется то, является или нет U-полоса частот незанятой (этап S103). В частности, когда принимаемая энергия в U-полосе частот равна или выше некоторого порогового значения, определяется то, что другое устройство передает, и U-полоса частот не является незанятой, а когда принимаемая энергия в U-полосе частот ниже некоторого порогового значения, определяется то, что отсутствует устройство, которое передает, и U-полоса частот является незанятой.[0054] When there is data that must be transmitted by using the U-band, in parallel with the DCI conversion of the U-band, carrier reading is performed by the U-band unemployment determination unit 109. In other words, by the U-band unemployment determination unit 109, the received energy of the received signals received by the U-band receiver 102 is detected, and it is determined whether or not the U-band is unoccupied (step S103). In particular, when the received energy in the U-band is equal to or higher than a certain threshold value, it is determined what the other device is transmitting and the U-band is not unoccupied, and when the received energy in the U-band is below a certain threshold value, it is determined that there is no device that transmits, and the U-band is unoccupied.

[0055] В качестве результата определения посредством модуля 109 определения незанятости U-полосы частот, когда U-полоса частот является незанятой ("Да" на этапе S103), DCI U-полосы частот, которая преобразована посредством модуля 110 преобразования U-полосы частот, выводится в EPDCCH-формирователь 112. Кроме того, DCI L-полосы частот, которая преобразована посредством модуля 111 преобразования L-полосы частот, выводится в EPDCCH-формирователь 112 по мере необходимости, независимо от результата определения посредством модуля 109 определения незанятости U-полосы частот. Затем посредством EPDCCH-формирователя 112, DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот размещаются в EPDCCH-области L-полосы частот. В частности, REG, в которые преобразованы DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, выделяются поднесущим частот, отличающимся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот. Соответственно, формируется EPDCCH, в котором DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещены в частотах, отличающихся друг от друга (этап S104).[0055] As a result of determining, by the U-band frequency determination unit 109, when the U-band is unallocated (“Yes” in step S103), the U-band DCI is converted by the U-band conversion unit 110, output to the EPDCCH driver 112. In addition, the L-band DCI DCI, which is converted by the L-band conversion module 111, is output to the EPDCCH driver 112 as necessary, regardless of the determination result by the U-band idle determination module 109 by. Then, by the EPDCCH driver 112, the DCI of the U-band and the DCI of the L-band are placed in the EPDCCH region of the L-band. In particular, REGs into which the DCI of the U-band and the DCI of the L-band are mapped are allocated to subcarriers of frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band. Accordingly, an EPDCCH is formed in which the DCI of the L-frequency band and the DCI of the U-frequency band are arranged at frequencies different from each other (step S104).

[0056] Между тем, в качестве результата определения посредством модуля 109 определения незанятости U-полосы частот, если U-полоса частот не является незанятой (Не на этапе S103), DCI U-полосы частот, которая преобразована посредством модуля 110 преобразования U-полосы частот, сохраняется как есть (этап S105). Напротив, DCI L-полосы частот, которая преобразована посредством модуля 111 преобразования L-полосы частот, выводится в EPDCCH-формирователь 112 по мере необходимости независимо от результата определения посредством модуля 109 определения незанятости U-полосы частот. Затем посредством EPDCCH-формирователя 112, DCI L-полосы частот размещается в EPDCCH-области L-полосы частот. В частности, REG, в которую преобразована DCI L-полосы частот, выделяется поднесущей в EPDCCH-области L-полосы частот. Соответственно, формируется EPDCCH, который включает в себя DCI L-полосы частот, (этап S106).[0056] Meanwhile, as a result of determining by the U-band frequency determination section 109 if the U-band is not unallocated (Not in step S103), the U-band DCI is converted by the U-band transform section 110 frequency is stored as is (step S105). On the contrary, the L-band DCI, which is converted by the L-band conversion module 111, is output to the EPDCCH driver 112 as necessary, regardless of the determination result by the U-band unemployment determination module 109. Then, by the EPDCCH driver 112, the L-band DCI is placed in the L-band EPDCCH region. In particular, the REG into which the DCI of the L band is converted is allocated to a subcarrier in the EPDCCH region of the L band. Accordingly, an EPDCCH is formed that includes the DCI of the L-band, (step S106).

[0057] Как описано выше, поскольку DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области, независимо от наличия передачи DCI U-полосы частот, DCI L-полосы частот может размещаться в EPDCCH независимо. Кроме того, DCI U-полосы частот сохраняется, даже когда U-полоса частот не является незанятой, и в силу этого в то время, когда U-полоса частот становится незанятой, сохраненная DCI U-полосы частот может размещаться в EPDCCH как есть. Как результат, посредством поддержания DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот преобразованными заранее, EPDCCH может формироваться за короткое время.[0057] As described above, since DCI L-bands and DCI U-bands are located at frequencies different from each other in the EPDCCH region, regardless of the presence of DCI transmission of the U-band, DCI L-bands can be located in EPDCCH regardless. In addition, the DCI of the U-band is maintained even when the U-band is not unoccupied, and therefore, while the U-band becomes unoccupied, the stored DCI of the U-band can be placed in the EPDCCH as is. As a result, by maintaining the DCI of the L-band and the DCI of the U-band converted in advance, an EPDCCH can be generated in a short time.

[0058] DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот, выделяемые поднесущим, составляющим EPDCCH L-полосы частот, выводятся в IFFT-модуль 113, вместе с данными, выделяемыми другим поднесущим L-полосы частот в соответствии с DCI L-полосы частот. Кроме того, данные, выделяемые соответствующим поднесущим U-полосы частот в соответствии с DCI U-полосы частот, выводятся в IFFT-модуль 114. Затем посредством IFFT-модулей 113 и 114, обратное быстрое преобразование Фурье выполняется для данных, выделяемых соответствующим поднесущим (этап S107), и соответствующие OFDM-символы L-полосы частот и U-полосы частот формируются.[0058] L-band DCI and U-band DCI allocated to subcarriers constituting the EPDCCH L-band are output to IFFT module 113, together with data allocated to other L-band subcarriers in accordance with the L-band DCI frequencies. In addition, the data allocated to the respective U-band subcarriers according to the DCI of the U-band is output to the IFFT module 114. Then, through the IFFT modules 113 and 114, the inverse fast Fourier transform is performed for the data allocated to the corresponding sub-carriers (step S107), and corresponding OFDM symbols of the L-band and U-band are generated.

[0059] В сформированные OFDM-символы CP добавляется посредством модулей 115 и 116 добавления CP (этап S108), и полученные передаваемые сигналы передаются из соответствующего передатчика 117 L-полосы частот и передатчика 118 U-полосы частот (этап S109).[0059] In the generated OFDM symbols, CP is added by CP adding units 115 and 116 (step S108), and the received transmitted signals are transmitted from the corresponding L-band transmitter 117 and U-band transmitter 118 (step S109).

[0060] Сигналы, передаваемые из аппарата 100 базовой станции, принимаются посредством терминального устройства 200, и EPDCCH L-полосы частот декодируется посредством декодера 207, и в силу этого понимаются поднесущие, которым выделены данные, адресованные в терминальное устройство 200. Иными словами, местоположение данных, адресованных в терминальное устройство 200 в L-полосе частот, понимается из DCI L-полосы частот EPDCCH, и местоположение данных, адресованных в терминальное устройство 200 в U-полосе частот, понимается из DCI U-полосы частот EPDCCH. Затем посредством декодера 207, декодируются данные, адресованные в терминальное устройство 200 в L-полосе частот и U-полосе частот. Когда DCI U-полосы частот включает в себя разрешение на передачу по UL посредством планировщика 208, выполняется диспетчеризация восходящей линии связи в соответствии с разрешением на передачу по UL.[0060] The signals transmitted from the base station apparatus 100 are received by the terminal device 200, and the L-band EPDCCH is decoded by the decoder 207, and therefore, the subcarriers that are allocated to the data addressed to the terminal device 200 are understood. In other words, the location data addressed to terminal device 200 in the L-band is understood from the DCI of the EPDCCH L-band, and the location of data addressed to terminal device 200 in the U-band is understood from the DCI of the EPDCCH U-band. Then, by the decoder 207, data addressed to the terminal device 200 in the L-band and U-band is decoded. When the U-band DCI includes UL grant by scheduler 208, uplink scheduling is performed in accordance with UL grant.

[0061] Далее описывается конкретный пример конфигурации субкадра в системе беспроводной связи в первом варианте осуществления со ссылкой на фиг. 4. Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей во временных рядах данные, которые должны передаваться посредством использования соответствующих полос частот из L-полосы частот и U-полосы частот.[0061] The following describes a specific example of a configuration of a subframe in a wireless communication system in the first embodiment with reference to FIG. 4. FIG. 4 is a diagram illustrating in time series data to be transmitted by using appropriate frequency bands from the L-band and U-band.

[0062] В L-полосе частот данные 301, в которых данные, адресованные в три терминальных устройства UE #1-#3, частотно мультиплексированы, передаются посредством аппарата базовой станции. Затем DL-назначение 302 относительно данных 301 передается в субкадре, идентичном соответствующим данным. DL-назначение 302 представляет собой DCI L-полосы частот и размещается в частоте в EPDCCH-области, например, и передается. Терминальные устройства UE #1-#3 могут понимать, посредством приема и декодирования DL-назначения 302 в EPDCCH-области, какой подполосе частот в L-полосе частот выделяются данные, адресованные в сами терминальные устройства.[0062] In the L-band, data 301 in which data addressed to three terminal devices UE # 1- # 3 are frequency multiplexed is transmitted by a base station apparatus. Then, the DL assignment 302 relative to the data 301 is transmitted in a subframe identical to the corresponding data. DL assignment 302 is an L-band DCI and is located in a frequency in the EPDCCH region, for example, and transmitted. The terminal devices UE # 1- # 3 can understand, by receiving and decoding the DL destination 302 in the EPDCCH region, which frequency band in the L-band is allocated data addressed to the terminal devices themselves.

[0063] В частоте в EPDCCH-области L-полосы частот, отличающейся от частоты, в которой размещается DL-назначение 302, DCI U-полосы частот размещается и передается. Иными словами, DL-назначение 303 относительно U-полосы частот и разрешение 304 на передачу по UL размещается в частоте в EPDCCH-области. Терминальные устройства UE #1-#3 могут понимать, посредством приема и декодирования DL-назначения 303 в EPDCCH-области, то, какой подполосе частот в U-полосе частот выделяются данные, адресованные в сами терминальные устройства. Терминальные устройства UE #1-#3 дополнительно могут понимать, посредством приема и декодирования разрешения 304 на передачу по UL в EPDCCH-области, наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи с использованием U-полосы частот.[0063] At a frequency in the EPDCCH region of the L-band, different from the frequency in which the DL assignment 302 is located, the DCI of the U-band is placed and transmitted. In other words, the DL assignment 303 with respect to the U-band and the UL grant 304 are located in a frequency in the EPDCCH region. The terminal devices UE # 1- # 3 can understand, by receiving and decoding the DL destination 303 in the EPDCCH region, which frequency band in the U-band is allocated data addressed to the terminal devices themselves. Terminal devices UE # 1- # 3 can further understand, by receiving and decoding UL transmission permission 304 in the EPDCCH region, the availability of uplink data transmission permission using the U-band.

[0064] Как описано выше, в EPDCCH-области L-полосы частот, DCI 302 L-полосы частот и DCI 303 и 304 U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга, и передаются. Таким образом, аппарат базовой станции может поддерживать DCI 302 L-полосы частот и DCI 303 и 304 U-полосы частот преобразованными заранее и, в зависимости от результата считывания несущей, передавать только DCI 302 L-полосы частот и передавать DCI в обеих полосах частот.[0064] As described above, in the EPDCCH region of the L-band, the DCI 302 of the L-band and the DCI 303 and 304 of the U-band are arranged at frequencies different from each other and transmitted. Thus, the base station apparatus can support DCI 302 L-bands and DCI 303 and 304 U-bands converted in advance and, depending on the result of reading the carrier, transmit only DCI 302 L-bands and transmit DCI in both frequency bands.

[0065] Между тем, в U-полосе частот, посредством передачи данных 351 посредством беспроводной LAN, например, полоса частот из U-полосы частот может заниматься. Когда данные, которые должны передаваться с использованием U-полосы частот из аппарата базовой станции, возникают в этих условиях, аппарат базовой станции периодически обнаруживает принимаемую энергию в U-полосе частот и определяет то, является или нет U-полоса частот незанятой. После этого, когда U-полоса частот является незанятой после того, как передача данных 351 посредством беспроводной LAN закончена, аппарат базовой станции также продолжает выполнять считывание несущей периодически в течение некоторого DIFS и дополнительно также продолжает выполнять считывание несущей в течение времени отката с возвратом, которое случайно определено для каждого аппарата базовой станции. Как результат, когда U-полоса частот является незанятой, аппарат базовой станции передает фиктивный сигнал 352 вплоть до начала последующего субкадра. Фиктивный сигнал 352 представляет собой сигнал, который занимает полосу частот из U-полосы частот и передается, чтобы резервировать использование U-полосы частот. Иными словами, чтобы не допускать определение того, что U-полоса частот является незанятой в результате считывания несущей, выполняемого посредством других устройств, фиктивный сигнал 352 передается в U-полосе частот.[0065] Meanwhile, in the U-band, by transmitting data 351 via the wireless LAN, for example, the band from the U-band may be occupied. When data to be transmitted using the U-band from the base station apparatus occurs under these conditions, the base station apparatus periodically detects the received energy in the U-band and determines whether or not the U-band is unoccupied. After that, when the U-band is unoccupied after the data transmission 351 via the wireless LAN is completed, the base station apparatus also continues to read the carrier periodically for some DIFS and further also continues to read the carrier during the return rollback time, which randomly determined for each apparatus of the base station. As a result, when the U-band is unoccupied, the base station apparatus transmits a dummy signal 352 until the start of a subsequent subframe. The dummy signal 352 is a signal that occupies a frequency band from the U-band and is transmitted to reserve the use of the U-band. In other words, in order to prevent the determination that the U-band is unoccupied as a result of reading the carrier performed by other devices, the dummy signal 352 is transmitted in the U-band.

[0066] Затем из субкадра после передаваемого фиктивного сигнала 352 данные 353, в которых данные, адресованные в терминальные устройства UE #1-#3, частотно мультиплексированы, передаются посредством аппарата базовой станции. DL-назначение 303 относительно данных 353, как указано в вышеприведенном описании, передается посредством использования EPDCCH L-полосы частот в субкадре, идентичном соответствующим данным. Кроме того, после субкадров, в которых данные 353 нисходящей линии связи передаются, предоставляется специальный субкадр 354, и в субкадре после специального субкадра 354, передаются данные 355 восходящей линии связи. Что касается данных 355 восходящей линии связи, терминальные устройства UE #1-#3 выполняют диспетчеризацию посредством использования разрешения 304 на передачу по UL, передаваемого с использованием EPDCCH L-полосы частот, и в соответствии с диспетчеризацией, передаются данные 355.[0066] Then, from the subframe after the transmitted dummy signal 352, data 353 in which data addressed to terminal devices UE # 1- # 3 are frequency multiplexed are transmitted by the base station apparatus. DL assignment 303 with respect to data 353, as indicated in the above description, is transmitted by using the EPDCCH L-band in a subframe identical to the corresponding data. In addition, after subframes in which the downlink data 353 is transmitted, a special subframe 354 is provided, and in the subframe after the special subframe 354, uplink data 355 is transmitted. As for uplink data 355, terminal devices UE # 1- # 3 perform scheduling by using UL grant 304 transmitted using the L-band EPDCCH, and according to scheduling, data 355 is transmitted.

[0067] Как указано в вышеприведенном описании, согласно первому варианту осуществления DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот, и передаются. Следовательно, в результате считывания несущей, даже когда передача данных с использованием U-полосы частот отсрочивается, DCI L-полосы частот, преобразованная заранее, может передаваться независимо от DCI U-полосы частот. Кроме того, DCI U-полосы частот, преобразованная заранее, сохраняется временно, и в результате считывания несущей, когда выполняется передача данных с использованием U-полосы частот, сохраненная DCI U-полосы частот может передаваться. Соответственно, когда связь выполняется посредством использования полосы частот, которая требует лицензии, и полосы частот, которая не требует лицензии, можно эффективно передавать управляющую информацию.[0067] As indicated in the above description, according to the first embodiment, the DCI L-bands and DCI U-bands are arranged at frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band, and transmitted. Therefore, as a result of reading the carrier, even when data transmission using the U-band is delayed, the DCI of the L-band, converted in advance, can be transmitted independently of the DCI of the U-band. In addition, the DCI of the U-band converted in advance is stored temporarily, and as a result of reading the carrier, when data is transmitted using the U-band, the stored DCI of the U-band can be transmitted. Accordingly, when communication is performed by using a frequency band that requires a license and a frequency band that does not require a license, control information can be efficiently transmitted.

[0068] В вышеописанном первом варианте осуществления примерно проиллюстрировано, что DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в различных частотах в EPDCCH-области L-полосы частот. Тем не менее, идентичное преимущество может получаться при условии, что они размещаются в различных областях.[0068] In the above-described first embodiment, it is approximately illustrated that the DCI of the L-band and the DCI of the U-band are located at different frequencies in the EPDCCH region of the L-band. However, an identical advantage can be obtained provided that they are located in different areas.

[0069] Второй вариант осуществления[0069] Second Embodiment

Признак второго варианта осуществления представляет собой такой аспект, что DL-назначение, указывающее выделение данных нисходящей линии связи в U-полосе частот, и разрешение на передачу по UL, указывающее разрешение на передачу данных восходящей линии связи в U-полосе частот, размещаются в различных частотах.A feature of the second embodiment is such an aspect that the DL assignment indicating the allocation of downlink data in the U-band and the permission to transmit on UL indicating permission for transmitting uplink data in the U-band are arranged in various frequencies.

[0070] Конфигурации аппарата базовой станции и терминального устройства согласно второму варианту осуществления являются идентичными конфигурациям аппарата 100 базовой станции и терминального устройства 200 в первом варианте осуществления, и в силу этого их пояснения опускаются. Во втором варианте осуществления работа EPDCCH-формирователя 112 аппарата 100 базовой станции отличается от работы EPDCCH-формирователя 112 первого варианта осуществления.[0070] The configurations of the base station apparatus and the terminal device according to the second embodiment are identical to the configurations of the base station apparatus 100 and the terminal device 200 in the first embodiment, and therefore, explanations thereof are omitted. In the second embodiment, the operation of the EPDCCH driver 112 of the base station apparatus 100 is different from the operation of the EPDCCH driver 112 of the first embodiment.

[0071] EPDCCH-формирователь 112 размещает, в EPDCCH-области L-полосы частот, DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, которые выводятся из модуля 110 преобразования U-полосы частот и модуля 111 преобразования L-полосы частот, соответственно. В это время EPDCCH-формирователь 112 выделяет REG, в которые преобразуются DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, поднесущим частот, отличающимся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот. EPDCCH-формирователь 112 дополнительно выделяет REG, в которые преобразуются DL-назначение и разрешение на передачу по UL из числа DCI U-полосы частот, поднесущим частот, отличающимся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот.[0071] the EPDCCH driver 112 locates, in the EPDCCH region of the L-band, the DCI of the U-band and the DCI of the L-band, which are output from the U-band transform module 110 and the L-band transform module 111, respectively . At this time, the EPDCCH driver 112 extracts the REGs into which the DCI of the U-band and the DCI of the L-band are converted, subcarrier frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band. The EPDCCH driver 112 further extracts REGs into which DL assignment and UL transmission permission are converted from among the DCI U-bands, subcarriers different from each other in the EPDCCH region of the L-band.

[0072] Иными словами, во втором варианте осуществления DCI L-полосы частот, DL-назначение U-полосы частот и разрешение на передачу по UL U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга. Соответственно, даже когда DL-назначение U-полосы частот выводится из модуля 110 преобразования U-полосы частот в то время, когда разрешение на передачу по UL U-полосы частот не выводится, например, EPDCCH-формирователь 112 может выделять DCI L-полосы частот и DL-назначение U-полосы частот поднесущим в EPDCCH-области.[0072] In other words, in the second embodiment, the DCI of the L-band, the DL assignment of the U-band, and the UL permission for transmitting the U-band are arranged at frequencies different from each other. Accordingly, even when the DL assignment of the U-band is output from the U-band converting unit 110 at a time when UL transmission permission of the U-band is not output, for example, the EPDCCH driver 112 may allocate L-band DCI and DL assignment of the U-band to subcarriers in the EPDCCH region.

[0073] Далее описывается конкретный пример конфигурации субкадра в системе беспроводной связи во втором варианте осуществления со ссылкой на фиг. 5. Фиг. 5 является схемой, иллюстрирующей во временных рядах данные, которые должны передаваться посредством использования соответствующих полос частот из L-полосы частот и U-полосы частот. На фиг. 5, части, идентичные частям на фиг. 4, обозначаются посредством идентичных ссылок с номерами, и их подробные пояснения опускаются.[0073] The following describes a specific example of a configuration of a subframe in a wireless communication system in the second embodiment with reference to FIG. 5. FIG. 5 is a diagram illustrating in time series data to be transmitted by using appropriate frequency bands from the L-band and U-band. In FIG. 5, parts identical to those in FIG. 4 are denoted by identical reference numerals, and their detailed explanations are omitted.

[0074] В L-полосе частот аналогично первому варианту осуществления передаются данные 301, в которых данные, адресованные в три терминальных устройства UE #1-#3, частотно мультиплексированы, и DL-назначение 302 относительно данных 301. В частотах в EPDCCH-области L-полосы частот, отличающихся от частоты, в которой размещается DL-назначение 302, DL-назначение 401 U-полосы частот и разрешение 402 на передачу по UL размещаются и передаются. Иными словами, DL-назначение 401 и разрешение 402 на передачу по UL размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области. Терминальные устройства UE #1-#3 могут понимать, посредством приема и декодирования DL-назначения 401 в EPDCCH-области, какой подполосе частот в U-полосе частот выделяются данные, адресованные в сами терминальные устройства. Терминальные устройства UE #1-#3 дополнительно могут понимать, посредством приема и декодирования разрешения 402 на передачу по UL в EPDCCH-области, наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи с использованием U-полосы частот.[0074] In the L-band, similarly to the first embodiment, data 301 is transmitted in which data addressed to three terminal devices UE # 1- # 3 is frequency multiplexed and DL assignment 302 is relative to data 301. In frequencies in the EPDCCH region L-bands different from the frequency in which the DL assignment 302 is located, the DL assignment 401 of the U-band and the UL grant 402 are placed and transmitted. In other words, DL assignment 401 and UL grant 402 are located at frequencies different from each other in the EPDCCH region. The terminal devices UE # 1- # 3 can understand, by receiving and decoding the DL assignment 401 in the EPDCCH region, which frequency band in the U-band is allocated data addressed to the terminal devices themselves. Terminal devices UE # 1- # 3 can further understand, by receiving and decoding UL grant 402 in the EPDCCH region, the availability of uplink data transmission permission using the U-band.

[0075] Как описано выше, в EPDCCH-области L-полосы частот, размещаются в частотах, отличающихся друг от друга, и передаются DCI 302 L-полосы частот, DL-назначение 401 U-полосы частот и разрешение 402 на передачу по UL U-полосы частот. Таким образом, аппарат базовой станции может поддерживать DCI 302 L-полосы частот, DL-назначение 401 U-полосы частот и разрешение 402 на передачу по UL U-полосы частот преобразованными заранее и, в зависимости от результата считывания несущей, передавать только DCI 302 L-полосы частот и передавать DCI в обеих полосах частот. Кроме того, когда передача данных восходящей линии связи в U-полосе частот не разрешается в то время, когда передача данных нисходящей линии связи в U-полосе частот разрешается, например, аппарат базовой станции также может передавать только DL-назначение 401 из числа DCI U-полосы частот. Затем аппарат базовой станции может временно сохранять разрешение 402 на передачу по UL, преобразованное заранее, и когда передача данных восходящей линии связи в U-полосе частот разрешается, передавать сохраненное разрешение 402 на передачу по UL.[0075] As described above, in the EPDCCH region, L-bands are arranged at frequencies different from each other, and DCI 302 L-bands, DL assignment 401 U-bands, and UL resolution 402 are transmitted. frequency bands. Thus, the base station apparatus can support DCI 302 L-bands, DL assignment 401 U-bands and resolution 402 for UL transmission of the U-bands converted in advance and, depending on the carrier read result, transmit only DCI 302 L - frequency bands and transmit DCI in both frequency bands. In addition, when the uplink data transmission in the U-band is not allowed while the downlink data transmission in the U-band is allowed, for example, the base station apparatus can also transmit only DL assignment 401 from among DCI U frequency bands. Then, the base station apparatus can temporarily store the UL transmission permission 402, converted in advance, and when uplink data transmission in the U-band is allowed, transmit the stored UL permission 402.

[0076] Как указано в вышеприведенном описании, согласно второму варианту осуществления DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот, и передаются. Кроме того, DL-назначение и разрешение на передачу по UL из числа DCI U-полосы частот также размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области. Следовательно, в результате считывания несущей, даже когда передача данных восходящей линии связи не выполняется, тогда как передача данных нисходящей линии связи с использованием U-полосы частот выполняется, например, DL-назначение, преобразованное заранее, может передаваться независимо от разрешения на передачу по UL. Кроме того, разрешение на передачу по UL, преобразованное заранее, может сохраняться временно, и в результате считывания несущей, когда выполняется передача данных восходящей линии связи с использованием U-полосы частот, сохраненная DCI U-полосы частот может передаваться. Соответственно, когда связь выполняется посредством использования полосы частот, которая требует лицензии, и полосы частот, которая не требует лицензии, можно эффективно передавать управляющую информацию.[0076] As indicated in the above description, according to the second embodiment, the DCI L-bands and DCI U-bands are arranged at frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band, and transmitted. In addition, DL assignment and UL transmission permission from among DCI U-bands are also located at frequencies different from each other in the EPDCCH region. Therefore, as a result of reading the carrier, even when the uplink data transmission is not performed, while the downlink data transmission using the U-band is performed, for example, the DL assignment converted in advance can be transmitted regardless of the UL transmission permission . In addition, the UL transmission permission, converted in advance, can be stored temporarily, and as a result of reading the carrier when uplink data is transmitted using the U-band, the stored DCI of the U-band can be transmitted. Accordingly, when communication is performed by using a frequency band that requires a license and a frequency band that does not require a license, control information can be efficiently transmitted.

[0077] В вышеописанном втором варианте осуществления примерно проиллюстрировано, что DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, размещаются в различных частотах в EPDCCH-области L-полосы частот. Тем не менее, идентичное преимущество может получаться при условии, что они размещаются в различных областях.[0077] In the above-described second embodiment, it is approximately illustrated that DL assignment and UL transmission permission included in the DCI of the U-band and the DCI of the L-band are located at different frequencies in the EPDCCH region of the L-band. However, an identical advantage can be obtained provided that they are located in different areas.

[0078] Третий вариант осуществления[0078] Third Embodiment

Признак третьего варианта осуществления представляет собой такой аспект, что разрешение на передачу по UL, указывающее разрешение на передачу данных восходящей линии связи в U-полосе частот, размещается в U-полосе частот.A feature of the third embodiment is such an aspect that the UL transmission permission indicating the uplink data permission in the U-band is located in the U-band.

[0079] Конфигурации аппарата базовой станции и терминального устройства согласно третьему варианту осуществления являются идентичными конфигурациям аппарата 100 базовой станции и терминального устройства 200 в первом варианте осуществления, и в силу этого их пояснения опускаются. В третьем варианте осуществления работа EPDCCH-формирователя 112 аппарата 100 базовой станции отличается от работы EPDCCH-формирователя 112 первого варианта осуществления.[0079] The configurations of the base station apparatus and the terminal device according to the third embodiment are identical to the configurations of the base station apparatus 100 and the terminal device 200 in the first embodiment, and therefore, explanations thereof are omitted. In the third embodiment, the operation of the EPDCCH driver 112 of the base station apparatus 100 is different from the operation of the EPDCCH driver 112 of the first embodiment.

[0080] EPDCCH-формирователь 112 размещает, в EPDCCH-области L-полосы частот и некоторой области каналов управления U-полосы частот, DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, которые выводятся из модуля 110 преобразования U-полосы частот и модуля 111 преобразования L-полосы частот соответственно. В это время EPDCCH-формирователь 112 выделяет, поднесущим частот, отличающимся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот, REG, в которую преобразуется DL-назначение из числа DCI U-полосы частот, и REG, в которую преобразуется DCI L-полосы частот. EPDCCH-формирователь 112 дополнительно выделяет, поднесущей в определенной области каналов управления U-полосы частот, REG, в которую преобразуется разрешение на передачу по UL из числа DCI U-полосы частот.[0080] the EPDCCH driver 112 locates, in the EPDCCH region of the L-band and some region of the control channels of the U-band, U-band DCI and L-band DCI that are output from the U-band transform module 110 and L-band conversion unit 111, respectively. At this time, the EPDCCH driver 112 allocates, by subcarriers of frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band, REG to which DL assignment is converted from among the DCI of the U-band, and REG into which the DCI L-transform frequency bands. The EPDCCH driver 112 further allocates, in a subcarrier in a certain area of the control channels of the U-band, REG, into which UL transmission permission from the DCI of the U-band is converted.

[0081] Иными словами, в третьем варианте осуществления DCI L-полосы частот, DL-назначение U-полосы частот и разрешение на передачу по UL U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга. В это время разрешение на передачу по UL U-полосы частот размещается не в частоте в EPDCCH-области L-полосы частот, а в частоте в некоторой области каналов управления U-полосы частот. Соответственно, можно сокращать ресурсы, используемые в EPDCCH L-полосы частот, которая требует лицензии, и уменьшать объем служебной информации.[0081] In other words, in the third embodiment, the DCI of the L-band, the DL-assignment of the U-band and the UL permission for transmitting the U-band are arranged at frequencies different from each other. At this time, the UL transmission permission of the U-band is not located in the frequency in the EPDCCH region of the L-band, but in the frequency in some region of the U-band control channels. Accordingly, it is possible to reduce the resources used in the EPDCCH L-band, which requires a license, and to reduce the amount of overhead information.

[0082] Далее описывается конкретный пример конфигурации субкадра в системе беспроводной связи в третьем варианте осуществления со ссылкой на фиг. 6. Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей во временных рядах данные, которые должны передаваться посредством использования соответствующих полос частот из L-полосы частот и U-полосы частот. На фиг. 6, части, идентичные частям на фиг. 4 и 5, обозначаются посредством идентичных ссылок с номерами, и их подробные пояснения опускаются.[0082] The following describes a specific example of a configuration of a subframe in a wireless communication system in the third embodiment with reference to FIG. 6. FIG. 6 is a diagram illustrating in time series data to be transmitted by using appropriate frequency bands from the L-band and U-band. In FIG. 6, parts identical to those in FIG. 4 and 5 are denoted by identical reference numerals, and their detailed explanations are omitted.

[0083] В L-полосе частот аналогично первому варианту осуществления передаются данные 301, в которых данные, адресованные в три терминальных устройства UE #1-#3, частотно мультиплексированы, и DL-назначение 302 относительно данных 301. В частоте в EPDCCH-области L-полосы частот, отличающейся от частоты, в которой размещается DL-назначение 302, DL-назначение 401 U-полосы частот размещается и передается. Кроме того, в частоте в определенной области каналов управления U-полосы частот, разрешение 501 на передачу по UL U-полосы частот размещается и передается. Иными словами, разрешение 501 на передачу по UL размещается не в EPDCCH L-полосы частот, а в U-полосе частот. Терминальные устройства UE #1-#3 могут понимать, посредством приема и декодирования DL-назначения 401 в EPDCCH-области, какой подполосе частот в U-полосе частот выделяются данные, адресованные в сами терминальные устройства. Терминальные устройства UE #1-#3 дополнительно могут понимать, посредством приема и декодирования разрешения 501 на передачу по UL в определенной области каналов управления U-полосы частот, наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи с использованием U-полосы частот.[0083] In the L-band, similarly to the first embodiment, data 301 is transmitted in which data addressed to three terminal devices UE # 1- # 3 is frequency multiplexed and DL assignment 302 is relative to data 301. In frequency in the EPDCCH region An L-band different from the frequency in which the DL assignment 302 is located, DL assignment 401 of the U-band is allocated and transmitted. In addition, at a frequency in a specific area of the U-band control channels, a UL grant 501 for transmission on the U-band is placed and transmitted. In other words, the UL permission 501 is not located in the EPDCCH of the L-band, but in the U-band. The terminal devices UE # 1- # 3 can understand, by receiving and decoding the DL assignment 401 in the EPDCCH region, which frequency band in the U-band is allocated data addressed to the terminal devices themselves. Terminal devices UE # 1- # 3 can further understand, by receiving and decoding UL grant 501 in a certain area of the U-band control channels, the availability of uplink data transmission permission using the U-band.

[0084] Как описано выше, в EPDCCH-области L-полосы частот DCI 302 L-полосы частот и DL-назначение 401 U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга, и передаются, и в некоторой области каналов управления U-полосы частот разрешение 501 на передачу по UL U-полосы частот размещается и передается. Таким образом, аппарат базовой станции может поддерживать DCI 302 L-полосы частот, DL-назначение 401 U-полосы частот и разрешение 501 на передачу по UL U-полосы частот преобразованными заранее и, в зависимости от результата считывания несущей, передавать только DCI 302 L-полосы частот и передавать DCI в обеих полосах частот. Кроме того, когда передача данных восходящей линии связи в U-полосе частот не разрешается в то время, когда данные нисходящей линии связи в U-полосе частот передаются, например, аппарат базовой станции также может передавать только DL-назначение 401 из числа DCI U-полосы частот. Затем аппарат базовой станции может временно сохранять разрешение 501 на передачу по UL, преобразованное заранее, и когда передача данных восходящей линии связи в U-полосе частот разрешается, передавать сохраненное разрешение 501 на передачу по UL посредством использования U-полосы частот.[0084] As described above, in the EPDCCH region of the L-band DCI 302, the L-band and DL assignment 401 of the U-band are arranged at frequencies different from each other and transmitted, and in a certain area of the U- control channels band resolution 501 UL transmission of the U-band is placed and transmitted. Thus, the base station apparatus can support DCI 302 L-bands, DL assignment 401 U-bands and permission 501 for UL transmission of the U-bands converted in advance and, depending on the result of reading the carrier, transmit only DCI 302 L - frequency bands and transmit DCI in both frequency bands. In addition, when uplink data transmission in the U-band is not allowed while the downlink data in the U-band is transmitted, for example, the base station apparatus can also transmit only DL assignment 401 from among DCI U- frequency bands. Then, the base station apparatus can temporarily store the UL permission 501 converted in advance, and when uplink data transmission in the U-band is enabled, transmit the stored UL grant 501 by using the U-band.

[0085] Как указано в вышеприведенном описании, согласно третьему варианту осуществления DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот и определенной области каналов управления U-полосы частот, и передаются. Кроме того, разрешение на передачу по UL из числа DCI U-полосы частот размещается в определенной области каналов управления U-полосы частот и передается. Соответственно, можно сокращать DCI, размещаемую в EPDCCH-области L-полосы частот, и уменьшать объем служебной информации в EPDCCH.[0085] As indicated in the above description, according to the third embodiment, the DCI L-bands and DCI U-bands are arranged at frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band and a certain region of the control channels of the U-band, and transmitted. In addition, the UL transmission permission from the DCI of the U-band is located in a specific area of the U-band control channels and transmitted. Accordingly, it is possible to reduce the DCI located in the EPDCCH region of the L-band and reduce the amount of overhead in the EPDCCH.

[0086] В вышеописанном третьем варианте осуществления примерно проиллюстрировано, что DCI L-полосы частот и DL-назначение, включенное в DCI U-полосы частот, размещаются в различных частотах в EPDCCH-области L-полосы частот. Тем не менее, идентичное преимущество может получаться при условии, что они размещаются в различных областях.[0086] In the above-described third embodiment, it is roughly illustrated that the DCI of the L-band and the DL assignment included in the DCI of the U-band are located at different frequencies in the EPDCCH region of the L-band. However, an identical advantage can be obtained provided that they are located in different areas.

[0087] Четвертый вариант осуществления[0087] Fourth Embodiment

Признак четвертого варианта осуществления представляет собой такой аспект, что DL-назначение, указывающее выделение данных нисходящей линии связи в U-полосе частот, и разрешение на передачу по UL, указывающее разрешение на передачу данных восходящей линии связи в U-полосе частот, размещаются в различных частотах в U-полосе частот.A feature of the fourth embodiment is such an aspect that the DL assignment indicating the allocation of downlink data in the U-band and the permission to transmit over UL indicating permission to transmit data in the U-band in the U-band are arranged in various frequencies in the U-band.

[0088] Конфигурации аппарата базовой станции и терминального устройства согласно четвертому варианту осуществления являются идентичными конфигурациям аппарата 100 базовой станции и терминального устройства 200 в первом варианте осуществления, и в силу этого их пояснения опускаются. В четвертом варианте осуществления работа EPDCCH-формирователя 112 аппарата 100 базовой станции отличается от работы EPDCCH-формирователя 112 первого варианта осуществления.[0088] The configurations of the base station apparatus and the terminal device according to the fourth embodiment are identical to the configurations of the base station apparatus 100 and the terminal device 200 in the first embodiment, and therefore, explanations thereof are omitted. In the fourth embodiment, the operation of the EPDCCH driver 112 of the base station apparatus 100 is different from the operation of the EPDCCH driver 112 of the first embodiment.

[0089] EPDCCH-формирователь 112 размещает, в EPDCCH-области L-полосы частот и некоторой области каналов управления U-полосы частот, DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, которые выводятся из модуля 110 преобразования U-полосы частот и модуля 111 преобразования L-полосы частот, соответственно. В это время EPDCCH-формирователь 112 выделяет REG, в которую преобразуется DCI L-полосы частот, поднесущей в EPDCCH-области L-полосы частот. EPDCCH-формирователь 112 дополнительно выделяет REG, в которую преобразуется DCI U-полосы частот, поднесущим частот, отличающимся друг от друга в определенной области каналов управления U-полосы частот. Иными словами, EPDCCH-формирователь 112 размещает DL-назначение и разрешение на передачу по UL в U-полосе частот в частотах, отличающихся друг от друга в некоторой области каналов управления U-полосы частот.[0089] The EPDCCH driver 112 locates, in the EPDCCH region of the L-band and some region of the control channels of the U-band, U-band DCI and L-band DCI that are output from the U-band transform module 110 and module 111 conversion of the L-band, respectively. At this time, the EPDCCH driver 112 extracts a REG into which the DCI of the L-band of the subcarrier in the EPDCCH region of the L-band is mapped. The EPDCCH driver 112 further extracts a REG into which the DCI of the U-band is converted to subcarriers of frequencies different from each other in a certain region of the control channels of the U-band. In other words, the EPDCCH driver 112 places the DL assignment and UL transmission permission in the U-band at frequencies different from each other in a certain region of the U-band control channels.

[0090] В четвертом варианте осуществления, в то время, когда DCI L-полосы частот размещается в L-полосе частот, DCI U-полосы частот размещается в U-полосе частот. В это время DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот, размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в определенной области каналов управления. Соответственно, можно сокращать ресурсы, используемые в EPDCCH L-полосы частот, которая требует лицензии, и уменьшать объем служебной информации.[0090] In the fourth embodiment, while the DCI of the L band is located in the L band, the DCI of the U band is located in the U band. At this time, the DL assignment and UL transmission permission included in the DCI U-bands are located at frequencies that differ from each other in a specific area of the control channels. Accordingly, it is possible to reduce the resources used in the EPDCCH L-band, which requires a license, and to reduce the amount of overhead information.

[0091] Далее описывается конкретный пример конфигурации субкадра в системе беспроводной связи в четвертом варианте осуществления со ссылкой на фиг. 7. Фиг. 7 является схемой, иллюстрирующей во временных рядах данные, которые должны передаваться посредством использования соответствующих полос частот из L-полосы частот и U-полосы частот. На фиг. 7, части, идентичные частям на фиг. 4, обозначаются посредством идентичных ссылок с номерами, и их подробные пояснения опускаются.[0091] A specific example of a configuration of a subframe in a wireless communication system in the fourth embodiment is described below with reference to FIG. 7. FIG. 7 is a diagram illustrating in time series data to be transmitted by using appropriate frequency bands from the L-band and U-band. In FIG. 7, parts identical to those in FIG. 4 are denoted by identical reference numerals, and their detailed explanations are omitted.

[0092] В L-полосе частот аналогично первому варианту осуществления передаются данные 301, в которых данные, адресованные в три терминальных устройства UE #1-#3, частотно мультиплексированы, и DL-назначение 302 относительно данных 301. DL-назначение 302 размещается в EPDCCH-области L-полосы частот и передается.[0092] In the L-band, similarly to the first embodiment, data 301 is transmitted in which data addressed to the three terminal devices UE # 1- # 3 is frequency multiplexed and the DL assignment 302 relative to the data 301. The DL assignment 302 is located in EPDCCH region of the L-band and transmitted.

[0093] Между тем, в частотах в некоторой области каналов управления U-полосы частот, DCI U-полосы частот размещается и передается. В частности, DL-назначение 601 и разрешение 602 на передачу по UL U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в некоторой области каналов управления U-полосы частот, и передаются. Иными словами, DL-назначение 601 и разрешение 602 на передачу по UL размещаются не в EPDCCH-области L-полосы частот, а в U-полосе частот. Терминальные устройства UE #1-#3 могут понимать, посредством приема и декодирования DL-назначения 601 в некоторой области каналов управления U-полосы частот, какой подполосе частот в U-полосе частот выделяются данные, адресованные в сами терминальные устройства. Терминальные устройства UE #1-#3 дополнительно могут понимать, посредством приема и декодирования разрешения 602 на передачу по UL в некоторой области каналов управления U-полосы частот, наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи с использованием U-полосы частот.[0093] Meanwhile, at frequencies in a certain area of the control channels of the U-band, the DCI of the U-band is placed and transmitted. In particular, DL assignment 601 and UL grant U-bands 602 are allocated at frequencies different from each other in a certain region of the U-band control channels, and are transmitted. In other words, the DL assignment 601 and the UL grant 602 are not located in the EPDCCH region of the L-band, but in the U-band. Terminal devices UE # 1- # 3 can understand, by receiving and decoding DL assignment 601 in a certain area of the control channels of the U-band, which sub-band in the U-band is allocated data addressed to the terminal devices themselves. Terminal devices UE # 1- # 3 can further understand, by receiving and decoding UL grant 602 in a certain area of the U-band control channels, the availability of uplink data permission using the U-band.

[0094] Как описано выше, в EPDCCH-области L-полосы частот, DCI 302 L-полосы частот размещается и передается, и в некоторой области каналов управления U-полосы частот, DL-назначение 601 и разрешение 602 на передачу по UL U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга, и передаются. Таким образом, аппарат базовой станции может поддерживать DCI 302 L-полосы частот, DL-назначение 601 U-полосы частот и разрешение 602 на передачу по UL U-полосы частот преобразованными заранее и, в зависимости от результата считывания несущей, передавать только DCI 302 L-полосы частот и передавать DCI в обеих полосах частот. Кроме того, когда передача данных восходящей линии связи в U-полосе частот не разрешается в то время, когда данные нисходящей линии связи в U-полосе частот передаются, например, аппарат базовой станции также может передавать только DL-назначение 601 из числа DCI U-полосы частот. Затем аппарат базовой станции может временно сохранять разрешение 602 на передачу по UL, преобразованное заранее, и когда передача данных восходящей линии связи в U-полосе частот разрешается, передавать сохраненное разрешение 602 на передачу по UL посредством использования U-полосы частот.[0094] As described above, in the L-band EPDCCH region, the L-band DCI 302 is located and transmitted, and in a certain region of the U-band control channels, the DL assignment is 601 and the UL grant is 602 for transmission frequency bands are allocated at frequencies different from each other and transmitted. Thus, the base station apparatus can support DCI 302 L-bands, DL assignment 601 of the U-bands and resolution 602 for UL transmission of the U-bands converted in advance and, depending on the carrier read result, transmit only DCI 302 L - frequency bands and transmit DCI in both frequency bands. In addition, when the uplink data transmission in the U-band is not allowed while the downlink data in the U-band is transmitted, for example, the base station apparatus can also transmit only DL assignment 601 from among DC- U- frequency bands. The base station apparatus can then temporarily store the UL transmit resolution 602 converted in advance, and when uplink data transmission in the U-band is allowed, transmit the stored UL grant 602 by using the U-band.

[0095] Как указано в вышеприведенном описании, согласно четвертому варианту осуществления DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот и некоторой области каналов управления U-полосы частот, и передаются. Кроме того, DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот, размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в некоторой области каналов управления U-полосы частот. Соответственно, можно сокращать DCI, размещаемую в EPDCCH-области L-полосы частот, и уменьшать объем служебной информации в EPDCCH.[0095] As indicated in the above description, according to the fourth embodiment, the DCI L-bands and DCI U-bands are located at frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band and some region of the control channels of the U-band, and transmitted. In addition, DL assignment and UL transmission permission included in the DCI of the U-band are located at frequencies different from each other in a certain region of the U-band control channels. Accordingly, it is possible to reduce the DCI located in the EPDCCH region of the L-band and reduce the amount of overhead in the EPDCCH.

[0096] В вышеописанном четвертом варианте осуществления примерно проиллюстрировано, что DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот, размещаются в различных частотах в определенной области каналов управления U-полосы частот. Тем не менее, идентичное преимущество может получаться при условии, что они размещаются в различных областях.[0096] In the above-described fourth embodiment, it is roughly illustrated that DL assignment and UL transmission permission included in the DCI of the U-band are located at different frequencies in a specific area of the U-band control channels. However, an identical advantage can be obtained provided that they are located in different areas.

[0097] Пятый вариант осуществления[0097] Fifth Embodiment

Признак пятого варианта осуществления представляет собой такой аспект, что DL-назначение, указывающее выделение данных нисходящей линии связи в U-полосе частот, и разрешение на передачу по UL, указывающее разрешение на передачу данных восходящей линии связи в U-полосе частот, размещаются в идентичной частоте в U-полосе частот.A feature of the fifth embodiment is such an aspect that the DL assignment indicating the allocation of downlink data in the U-band and the permission to transmit on UL indicating permission to transmit data in the U-band in the U-band are identical frequency in the U-band.

[0098] Конфигурации аппарата базовой станции и терминального устройства согласно пятому варианту осуществления являются идентичными конфигурациям аппарата 100 базовой станции и терминального устройства 200 в первом варианте осуществления, и в силу этого их пояснения опускаются. В пятом варианте осуществления работа EPDCCH-формирователя 112 аппарата 100 базовой станции отличается от работы EPDCCH-формирователя 112 первого варианта осуществления.[0098] The configurations of the base station apparatus and the terminal device according to the fifth embodiment are identical to the configurations of the base station apparatus 100 and the terminal device 200 in the first embodiment, and therefore, explanations thereof are omitted. In the fifth embodiment, the operation of the EPDCCH driver 112 of the base station apparatus 100 is different from the operation of the EPDCCH driver 112 of the first embodiment.

[0099] EPDCCH-формирователь 112 размещает, в EPDCCH-области L-полосы частот и некоторой области каналов управления U-полосы частот, DCI U-полосы частот и DCI L-полосы частот, которые выводятся из модуля 110 преобразования U-полосы частот и модуля 111 преобразования L-полосы частот соответственно. В это время EPDCCH-формирователь 112 выделяет REG, в которую преобразуется DCI L-полосы частот, поднесущей в EPDCCH-области L-полосы частот. EPDCCH-формирователь 112 дополнительно выделяет, поднесущей в некоторой области каналов управления U-полосы частот, REG, в которую преобразуется DCI U-полосы частот. Иными словами, EPDCCH-формирователь 112 мультиплексирует во времени DL-назначение и разрешение на передачу по UL в U-полосе частот и размещает их в идентичной частоте в некоторой области каналов управления U-полосы частот.[0099] The EPDCCH driver 112 locates, in the EPDCCH region of the L-band and some region of the control channels of the U-band, U-band DCI and L-band DCI that are output from the U-band transform module 110 and L-band conversion unit 111, respectively. At this time, the EPDCCH driver 112 extracts a REG into which the DCI of the L-band of the subcarrier in the EPDCCH region of the L-band is mapped. The EPDCCH driver 112 further allocates, in a subcarrier in a region of the control channels of the U-band, REG, into which the DCI of the U-band is mapped. In other words, the EPDCCH driver 112 multiplexes in time the DL assignment and UL transmission permission in the U-band and places them at the same frequency in a certain region of the U-band control channels.

[0100] В пятом варианте осуществления, в то время, когда DCI L-полосы частот размещается в L-полосе частот, DCI U-полосы частот размещается в U-полосе частот. В это время DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот, мультиплексируются во времени и размещаются в идентичной частоте в некоторой области каналов управления. Соответственно, можно сокращать ресурсы, используемые в EPDCCH L-полосы частот, которая требует лицензии, и уменьшать объем служебной информации. Кроме того, терминальное устройство может понимать, посредством декодирования DCI U-полосы частот в одной частоте в определенной области каналов управления U-полосы частот, местоположение выделения данных нисходящей линии связи и наличие разрешения на передачу для восходящей линии связи.[0100] In the fifth embodiment, while the DCI of the L-band is located in the L-band, the DCI of the U-band is located in the U-band. At this time, DL assignment and UL transmission permission included in the DCI U-bands are multiplexed in time and placed at the same frequency in a certain area of the control channels. Accordingly, it is possible to reduce the resources used in the EPDCCH L-band, which requires a license, and to reduce the amount of overhead information. In addition, the terminal device can understand, by decoding the DCI of the U-band at one frequency in a certain region of the control channels of the U-band, the location of the downlink data allocation and the availability of transmission permission for the uplink.

[0101] Далее описывается конкретный пример конфигурации субкадра в системе беспроводной связи в пятом варианте осуществления со ссылкой на фиг. 8. Фиг. 8 является схемой, иллюстрирующей во временных рядах данные, которые должны передаваться посредством использования соответствующих полос частот из L-полосы частот и U-полосы частот. На фиг. 8, части идентичные частям на фиг. 4, обозначаются посредством идентичных ссылок с номерами, и их подробные пояснения опускаются.[0101] A specific configuration example of a subframe in a wireless communication system in the fifth embodiment is described below with reference to FIG. 8. FIG. 8 is a diagram illustrating in time series data to be transmitted by using appropriate frequency bands from the L-band and U-band. In FIG. 8, parts identical to those in FIG. 4 are denoted by identical reference numerals, and their detailed explanations are omitted.

[0102] В L-полосе частот аналогично первому варианту осуществления передаются данные 301, в которых данные, адресованные в три терминальных устройства UE #1-#3, частотно мультиплексированы, и DL-назначение 302 относительно данных 301. DL-назначение 302 размещается в EPDCCH-области L-полосы частот и передается.[0102] In the L-band, similarly to the first embodiment, data 301 is transmitted in which data addressed to the three terminal devices UE # 1- # 3 is frequency multiplexed and the DL assignment 302 with respect to the data 301. The DL assignment 302 is located in EPDCCH region of the L-band and transmitted.

[0103] Между тем, в частоте в определенной области каналов управления U-полосы частот, DCI U-полосы частот размещается и передается. В частности, DL-назначение 701 и разрешение 702 на передачу по UL U-полосы частот мультиплексируются во времени и размещаются в идентичной частоте в некоторой области каналов управления U-полосы частот и передаются. Иными словами, DL-назначение 701 и разрешение 702 на передачу по UL размещаются не в EPDCCH-области L-полосы частот, а в U-полосе частот. Терминальные устройства UE #1-#3 могут понимать, посредством приема и декодирования DL-назначения 701 в некоторой области каналов управления U-полосы частот, какой подполосе частот в U-полосе частот выделяются данные, адресованные в сами терминальные устройства. Терминальные устройства UE #1-#3 дополнительно могут понимать, посредством приема и декодирования разрешения 702 на передачу по UL в некоторой области каналов управления U-полосы частот, наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи с использованием U-полосы частот.[0103] Meanwhile, at a frequency in a certain region of the U-band control channels, the U-band DCI is located and transmitted. In particular, the DL assignment 701 and UL grant 702 for transmitting the U-band are multiplexed in time and located at the same frequency in a certain area of the U-band control channels and transmitted. In other words, DL assignment 701 and UL grant 702 are not located in the EPDCCH region of the L-band, but in the U-band. Terminal devices UE # 1- # 3 can understand, by receiving and decoding DL assignment 701 in a certain region of the control channels of the U-band, which sub-band in the U-band is allocated data addressed to the terminal devices themselves. Terminal devices UE # 1- # 3 can further understand, by receiving and decoding UL grant 702 in a certain area of the U-band control channels, the availability of uplink data permission using the U-band.

[0104] Как описано выше, в EPDCCH-области L-полосы частот DCI 302 L-полосы частот размещается и передается, и в некоторой области каналов управления U-полосы частот, DL-назначение 701 и разрешение 702 на передачу по UL U-полосы частот размещаются в идентичной частоте и передаются. Таким образом, аппарат базовой станции может поддерживать DCI 302 L-полосы частот, DL-назначение 701 U-полосы частот и разрешение 702 на передачу по UL U-полосы частот преобразованными заранее и, в зависимости от результата считывания несущей, передавать только DCI 302 L-полосы частот и передавать DCI в обеих полосах частот. Иными словами, когда U-полоса частот не является незанятой в результате считывания несущей, например, аппарат базовой станции может передавать только DCI 302 L-полосы частот. Затем аппарат базовой станции может временно сохранять DL-назначение 701 и разрешение 702 на передачу по UL, которые имеют U-полосу частот и преобразуются заранее, и когда U-полоса частот становится незанятой, передавать сохраненное DL-назначение 701 и разрешение 702 на передачу по UL посредством использования U-полосы частот.[0104] As described above, in the L-band EPDCCH region of the L-band DCI 302, L-bands are allocated and transmitted, and in a certain region of the U-band control channels, DL assignment 701 and UL grant 702 for transmission over the U-band frequencies are placed at the identical frequency and transmitted. Thus, the base station apparatus can support L-band DCI 302, DL U-band assignment 701, and UL permission 702 to be converted in advance by the U-band and, depending on the carrier read result, transmit only DCI 302 L - frequency bands and transmit DCI in both frequency bands. In other words, when the U-band is not unoccupied by reading the carrier, for example, the base station apparatus can transmit only DCI 302 L-bands. The base station apparatus can then temporarily save the DL assignment 701 and UL grant 702, which have a U-band and are converted in advance, and when the U-band becomes unoccupied, transmit the stored DL assignment 701 and transmit permission 702 UL through the use of the U-band.

[0105] Как указано в вышеприведенном описании, согласно пятому варианту осуществления DCI L-полосы частот и DCI U-полосы частот размещаются в частотах, отличающихся друг от друга в EPDCCH-области L-полосы частот и некоторой области каналов управления U-полосы частот, и передаются. Кроме того, DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот, размещаются в идентичной частоте в некоторой области каналов управления U-полосы частот и передаются. Соответственно, можно сокращать DCI, размещаемую в EPDCCH-области L-полосы частот, и уменьшать объем служебной информации в EPDCCH. Терминальное устройство может декодировать DL-назначение и разрешение на передачу по UL из одной частоты U-полосы частот.[0105] As indicated in the above description, according to the fifth embodiment, the DCI L-bands and DCI U-bands are arranged at frequencies different from each other in the EPDCCH region of the L-band and some region of the control channels of the U-band, and transmitted. In addition, DL assignment and UL transmission permission included in the DCI of the U-band are located at the same frequency in a certain area of the U-band control channels and transmitted. Accordingly, it is possible to reduce the DCI located in the EPDCCH region of the L-band and reduce the amount of overhead in the EPDCCH. The terminal device can decode DL assignment and UL grant from a single U-band frequency.

[0106] В вышеописанном пятом варианте осуществления примерно проиллюстрировано, что DL-назначение и разрешение на передачу по UL, включенные в DCI U-полосы частот, размещаются в идентичной частоте в некоторой области каналов управления U-полосы частот. Тем не менее, идентичное преимущество может получаться при условии, что они размещаются в идентичной области.[0106] In the above fifth embodiment, it is approximately illustrated that DL assignment and UL transmission permission included in the DCI of the U-band are located at the same frequency in a certain area of the U-band control channels. However, an identical advantage can be obtained provided that they are located in an identical area.

[0107] Обработка передачи DCI, поясненная в вышеописанных соответствующих вариантах осуществления, может выполняться, например, посредством аппарата 800 базовой станции, имеющего аппаратную конфигурацию, которая проиллюстрирована на фиг. 9. Аппарат 800 базовой станции, проиллюстрированный на фиг. 9, включает в себя беспроводной модуль 801, процессор 802 полосы модулирующих частот (далее сокращенно как "BB-процессор"), процессор 803 приложений (далее сокращенно как "AP-процессор") и запоминающее устройство 804.[0107] The DCI transmission processing explained in the above-described respective embodiments may be performed, for example, by the base station apparatus 800 having a hardware configuration as illustrated in FIG. 9. The base station apparatus 800 illustrated in FIG. 9 includes a wireless module 801, a baseband processor 802 (hereinafter abbreviated as “BB processor”), an application processor 803 (hereinafter abbreviated as “AP processor”), and a storage device 804.

[0108] Беспроводной модуль 801 передает беспроводной сигнал, включающий в себя DCI, через антенну. Беспроводной модуль 801 принимает беспроводной сигнал через антенну. Беспроводной модуль 801 затем выполняет некоторую обработку беспроводной передачи и выполняет некоторую обработку беспроводного приема. Беспроводной модуль 801 соответствует, например, приемнику 101 L-полосы частот, приемнику 102 U-полосы частот, передатчику 117 L-полосы частот и передатчику 118 U-полосы частот аппарата 100 базовой станции, проиллюстрированного на фиг. 1.[0108] The wireless module 801 transmits a wireless signal including DCI through an antenna. Wireless module 801 receives a wireless signal through an antenna. The wireless module 801 then performs some wireless transmission processing and performs some wireless reception processing. Wireless module 801 corresponds, for example, to an L-band receiver 101, a U-band receiver 102, an L-band transmitter 117 and a U-band transmitter 118 of the base station apparatus 100 illustrated in FIG. one.

[0109] BB-процессор 802 выполняет обработку в полосе модулирующих частот для передаваемого и принимаемого сигнала. Иными словами, BB-процессор 802 выполняет, например, модуляцию и демодуляцию и кодирование и декодирование сигналов. BB-процессор 802, например, соответствует модулям 103 и 104 удаления CP, FFT-модулям 105 и 106, разделителю 107 каналов, декодеру 108, модулю 109 определения незанятости U-полосы частот, модулю 110 преобразования U-полосы частот, модулю 111 преобразования L-полосы частот, EPDCCH-формирователю 112, IFFT-модулям 113 и 114 и модулям 115 и 116 добавления CP аппарата 100 базовой станции, проиллюстрированного на фиг. 1.[0109] The BB processor 802 performs baseband processing on the transmitted and received signals. In other words, the BB processor 802 performs, for example, modulation and demodulation and coding and decoding of signals. BB processor 802, for example, corresponds to CP removal modules 103 and 104, FFT modules 105 and 106, channel splitter 107, decoder 108, U-band idle determination module 109, U-band transform module 110, L transform module 111 frequency bands, EPDCCH former 112, IFFT modules 113 and 114, and CP adding modules 115 and 116 of the base station apparatus 100 illustrated in FIG. one.

[0110] AP-процессор 803 выполняет обработку приложений. Иными словами, AP-процессор 803 выполняет обработку с использованием декодированных данных, полученных в BB-процессоре 802, и выполняет обработку определения контента DCI. Запоминающее устройство 804 сохраняет данные и т.п., которые используются, когда AP-процессор 803 выполняет обработку.[0110] The AP processor 803 performs application processing. In other words, the AP processor 803 performs processing using the decoded data obtained in the BB processor 802 and performs the DCI content determination processing. A storage device 804 stores data and the like that are used when the AP processor 803 performs processing.

Список номеров ссылокList of reference numbers

[0111] 101, 201 - приемник L-полосы частот[0111] 101, 201 — L-band receiver

102, 202 - приемник U-полосы частот102, 202 - U-band receiver

103, 104, 203, 204 - модуль удаления CP103, 104, 203, 204 - CP removal module

105, 106, 205, 206 - FFT-модуль105, 106, 205, 206 - FFT module

107 - разделитель каналов107 - channel separator

108, 207 - декодер108, 207 - decoder

109 - модуль определения незанятости U-полосы частот109 - module determining the unemployment of the U-band

110 - модуль преобразования U-полосы частот110 - conversion module U-band

111 - модуль преобразования L-полосы частот111 - L-band conversion module

112 - EPDCCH-формирователь112 - EPDCCH driver

113, 114, 211, 212 - IFFT-модуль113, 114, 211, 212 - IFFT module

115, 116, 213, 214 - модуль добавления CP115, 116, 213, 214 - CP add module

117, 215 - передатчик L-полосы частот117, 215 - L-band transmitter

118, 216 - передатчик U-полосы частот118, 216 - U-band transmitter

208 - планировщик208 - scheduler

209 - кодер209 - encoder

210 - мультиплексор каналов210 - channel multiplexer

Claims (41)

1. Система беспроводной связи, содержащая:1. A wireless communication system comprising: - аппарат базовой станции; и- base station apparatus; and - терминальное устройство,- terminal device - причем аппарат базовой станции содержит:- moreover, the apparatus of the base station contains: - первый модуль преобразования, который преобразует первую управляющую информацию относительно первой полосы частот, которая требует лицензии на использование для беспроводной связи,- a first conversion module that converts the first control information regarding the first frequency band, which requires a license to use for wireless communications, - второй модуль преобразования, который преобразует вторую управляющую информацию относительно второй полосы частот, которая не требует лицензии на использование для беспроводной связи,- a second conversion module that converts the second control information regarding the second frequency band, which does not require a license to use for wireless communications, - формирователь, который формирует сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации и второй управляющей информации в областях, отличающихся друг от друга, и- a shaper that generates a control channel signal by placing the first control information and the second control information in areas different from each other, and - передатчик, который передает сигнал канала управления, сформированный посредством формирователя, в терминальное устройство.- a transmitter that transmits a control channel signal generated by the driver to a terminal device. 2. Система беспроводной связи по п. 1, в которой:2. The wireless communication system according to claim 1, in which: - аппарат базовой станции дополнительно содержит модуль определения, который определяет то, является или нет вторая полоса частот незанятой, и- the base station apparatus further comprises a determination module that determines whether or not the second frequency band is unoccupied, and - формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации и второй управляющей информации в областях, отличающихся друг от друга, когда модуль определения определяет то, что вторая полоса частот является незанятой, и формирует управляющий сигнал посредством использования первой управляющей информации, когда модуль определения определяет то, что вторая полоса частот не является незанятой.- the driver generates a control channel signal by placing the first control information and the second control information in areas different from each other when the determination module determines that the second frequency band is unoccupied, and generates a control signal by using the first control information when the determination module determines that the second frequency band is not unoccupied. 3. Система беспроводной связи по п. 2, в которой второй модуль преобразования сохраняет преобразованную вторую информацию, когда модуль определения определяет то, что вторая полоса частот не является незанятой.3. The wireless communication system of claim 2, wherein the second conversion module stores the converted second information when the determination module determines that the second frequency band is not unoccupied. 4. Система беспроводной связи по п. 1, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации и второй управляющей информации в областях, отличающихся друг от друга в области каналов управления первой полосы частот.4. The wireless communication system of claim 1, wherein the driver generates a control channel signal by placing the first control information and the second control information in areas different from each other in the area of the control channels of the first frequency band. 5. Система беспроводной связи по п. 1, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации в области каналов управления первой полосы частот и посредством размещения второй управляющей информации в области каналов управления второй полосы частот.5. The wireless communication system according to claim 1, wherein the driver generates a control channel signal by placing the first control information in the area of the control channels of the first frequency band and by placing the second control information in the area of the control channels of the second frequency band. 6. Система беспроводной связи по п. 1, в которой:6. The wireless communications system of claim 1, wherein: - второй модуль преобразования преобразует управляющую информацию нисходящей линии связи, указывающую выделение данных нисходящей линии связи во второй полосе частот, и- the second conversion module converts the control information downlink indicating the allocation of data downlink in the second frequency band, and - формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи в области, отличающейся от области, в которой размещается первая управляющая информация.- the driver generates a control channel signal by placing downlink control information in an area different from the area in which the first control information is located. 7. Система беспроводной связи по п. 1, в которой:7. The wireless communications system of claim 1, wherein: - второй модуль преобразования преобразует управляющую информацию восходящей линии связи, указывающую наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи во второй полосе частот, и- the second conversion module converts uplink control information indicating the availability of uplink data transmission permission in the second frequency band, and - формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации восходящей линии связи в области, отличающейся от области, в которой размещается первая управляющая информация.- the driver generates a control channel signal by placing uplink control information in an area different from the area in which the first control information is located. 8. Система беспроводной связи по п. 1, в которой:8. The wireless communications system of claim 1, wherein: - второй модуль преобразования преобразует управляющую информацию нисходящей линии связи, указывающую выделение данных нисходящей линии связи во второй полосе частот, и управляющую информацию восходящей линии связи, указывающую наличие разрешения передачи данных восходящей линии связи во второй полосе частот, и- the second conversion module converts the downlink control information indicating the allocation of the downlink data in the second frequency band and the uplink control information indicating the availability of the transmission permission of the uplink data in the second frequency band, and - формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи и управляющей информации восходящей линии связи в области, отличающейся от области, в которой размещается первая управляющая информация.- the driver generates a control channel signal by placing downlink control information and uplink control information in an area different from the area in which the first control information is located. 9. Система беспроводной связи по п. 8, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи и управляющей информации восходящей линии связи в идентичной области в области каналов управления первой полосы частот.9. The wireless communication system of claim 8, wherein the driver generates a control channel signal by placing downlink control information and uplink control information in an identical area in the area of the control channels of the first frequency band. 10. Система беспроводной связи по п. 8, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи и управляющей информации восходящей линии связи в областях, отличающихся друг от друга в области каналов управления первой полосы частот.10. The wireless communication system of claim 8, wherein the driver generates a control channel signal by placing downlink control information and uplink control information in areas different from each other in the area of control channels of the first frequency band. 11. Система беспроводной связи по п. 8, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи в области каналов управления первой полосы частот и посредством размещения управляющей информации восходящей линии связи в области каналов управления второй полосы частот.11. The wireless communication system of claim 8, wherein the driver generates a control channel signal by placing downlink control information in the area of the control channels of the first frequency band and by placing control information of the uplink in the area of control channels of the second frequency band. 12. Система беспроводной связи по п. 8, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи и управляющей информации восходящей линии связи в идентичной области в области каналов управления второй полосы частот.12. The wireless communication system of claim 8, wherein the driver generates a control channel signal by placing downlink control information and uplink control information in an identical area in the area of the control channels of the second frequency band. 13. Система беспроводной связи по п. 8, в которой формирователь формирует сигнал канала управления посредством размещения управляющей информации нисходящей линии связи и управляющей информации восходящей линии связи в областях, отличающихся друг от друга в области каналов управления второй полосы частот.13. The wireless communication system of claim 8, wherein the driver generates a control channel signal by placing downlink control information and uplink control information in areas different from each other in the area of control channels of the second frequency band. 14. Аппарат базовой станции, содержащий:14. The apparatus of the base station, comprising: - первый модуль преобразования, который преобразует первую управляющую информацию относительно первой полосы частот, которая требует лицензии на использование для беспроводной связи;- a first conversion module that converts the first control information regarding the first frequency band, which requires a license to use for wireless communications; - второй модуль преобразования, который преобразует вторую управляющую информацию относительно второй полосы частот, которая не требует лицензии на использование для беспроводной связи;- a second conversion module that converts the second control information regarding the second frequency band, which does not require a license to use for wireless communications; - формирователь, который формирует сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации и второй управляющей информации в областях, отличающихся друг от друга; и- a shaper that generates a control channel signal by placing the first control information and the second control information in areas different from each other; and - передатчик, который передает сигнал канала управления, сформированный посредством формирователя.- a transmitter that transmits a control channel signal generated by the driver. 15. Терминальное устройство, содержащее:15. A terminal device comprising: - приемник, который принимает сигнал канала управления, в котором размещаются первая управляющая информация относительно первой полосы частот, которая требует лицензии на использование для беспроводной связи, и вторая управляющая информация относительно второй полосы частот, которая не требует лицензии на использование для беспроводной связи, в областях, отличающихся друг от друга; и- a receiver that receives a control channel signal in which the first control information regarding the first frequency band, which requires a license to use for wireless communication, and the second control information about the second frequency band, which does not require a license to use for wireless communication, are in the areas differing from each other; and - декодер, который декодирует сигнал канала управления, принимаемый посредством приемника, и на основе результата декодирования декодирует данные, принятые в первой полосе частот и второй полосе частот.- a decoder that decodes the signal of the control channel received by the receiver, and based on the decoding result, decodes data received in the first frequency band and the second frequency band. 16. Способ передачи, осуществляемый в аппарате базовой станции, принадлежащем системе беспроводной связи, причем способ передачи содержит этапы, на которых:16. The transmission method, carried out in the apparatus of the base station belonging to the wireless communication system, and the transmission method comprises the steps of: - преобразуют первую управляющую информацию относительно первой полосы частот, которая требует лицензии на использование для беспроводной связи;- convert the first control information regarding the first frequency band, which requires a license to use for wireless communications; - преобразуют вторую управляющую информацию относительно второй полосы частот, которая не требует лицензии на использование для беспроводной связи;- convert the second control information regarding the second frequency band, which does not require a license for use for wireless communications; - формируют сигнал канала управления посредством размещения первой управляющей информации и второй управляющей информации в областях, отличающихся друг от друга; и- generating a control channel signal by placing the first control information and the second control information in areas different from each other; and - передают сформированный сигнал канала управления.- transmit the generated control channel signal.
RU2017114657A 2014-11-05 2014-11-05 Wireless communication system, station base device, terminal device and method of transmission RU2659480C1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2014/079374 WO2016071976A1 (en) 2014-11-05 2014-11-05 Wireless communication system, base station device, terminal device and transmission method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2659480C1 true RU2659480C1 (en) 2018-07-02

Family

ID=55908729

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017114657A RU2659480C1 (en) 2014-11-05 2014-11-05 Wireless communication system, station base device, terminal device and method of transmission

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9942915B2 (en)
EP (1) EP3217743B1 (en)
JP (1) JP6455521B2 (en)
KR (1) KR101998001B1 (en)
CN (1) CN107079425B (en)
AU (1) AU2014410902B2 (en)
BR (1) BR112017008230A2 (en)
CA (1) CA2965947A1 (en)
MX (1) MX358707B (en)
RU (1) RU2659480C1 (en)
WO (1) WO2016071976A1 (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100466123B1 (en) * 2002-10-16 2005-01-13 현대자동차주식회사 dust filtering device of brake pad in a vehicle
US11187288B2 (en) 2019-07-31 2021-11-30 Federal-Mogul Motorparts Llc Vehicle brake component for collecting brake dust
KR102261576B1 (en) * 2019-12-31 2021-06-07 호남대학교 산학협력단 Brake dust collecting device for a vehicle
CN115412593B (en) * 2021-05-14 2024-04-16 海能达通信股份有限公司 Method, control method, device, equipment and storage medium for adjusting function authority
KR102558068B1 (en) * 2021-06-17 2023-07-25 한국기계연구원 Apparatus for removing dust generated by brake pad wear

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455762C2 (en) * 2007-03-20 2012-07-10 Нтт Досомо, Инк. User terminal, base station and signal transmission method
WO2013015445A1 (en) * 2011-07-25 2013-01-31 Nec Corporation Providing a beamformed physical downlink control channel (pdcch) on an extension carrier of a mobile communication system
US20130039316A1 (en) * 2010-04-09 2013-02-14 Pantech Co., Ltd. Method for expansively transmitting channel estimation reference signal and method and device for transmitting and receiving channel estimation reference signal using same
US20140056278A1 (en) * 2012-08-23 2014-02-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Physical layer operation for multi-layer operation in a wireless system
EP2765818A1 (en) * 2006-06-19 2014-08-13 NTT DoCoMo, Inc. Base station, user device, and method used in mobile communication system

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2873320B2 (en) * 1989-09-19 1999-03-24 日本電信電話株式会社 Mobile station sector determination method
JP2748656B2 (en) * 1990-06-19 1998-05-13 ソニー株式会社 Mobile wireless communication method
JP2002124916A (en) 2000-10-13 2002-04-26 Nec Corp Point-to-multipoint radio access system
US20030119480A1 (en) * 2001-02-26 2003-06-26 Jahangir Mohammed Apparatus and method for provisioning an unlicensed wireless communications base station for operation within a licensed wireless communications system
AU2003284256A1 (en) * 2002-10-18 2004-05-04 Kineto Wireless, Inc. Apparatus and method for extending the coverage area of a licensed wireless communication system using an unlicensed wireless communication system
KR20070048171A (en) 2004-07-30 2007-05-08 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. Method and apparatus to provide fair spectrum sharing in multiple physical transmission rate wireless systems
US7440728B2 (en) 2004-12-03 2008-10-21 Microsoft Corporation Use of separate control channel to mitigate interference problems in wireless networking
EP2649744B1 (en) 2010-12-06 2020-08-19 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method to enable wireless operation in license exempt spectrum
US9693264B2 (en) * 2011-04-18 2017-06-27 Lg Electronics Inc. Signal transmission method and device in a wireless communication system
WO2013021569A1 (en) * 2011-08-10 2013-02-14 パナソニック株式会社 Terminal device, base station device, and transmission/reception method
EP2786634B1 (en) * 2011-12-02 2018-01-24 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for multimode communication
GB2497780B (en) * 2011-12-21 2014-02-26 Broadcom Corp Apparatus and methods for performing sensing operations in carrier aggregation communications
WO2013131268A1 (en) * 2012-03-08 2013-09-12 Renesas Mobile Corporation Apparatus and methods for pdcch reliability improvement to handle dl cc broken in unlicensed band
US8874124B2 (en) * 2012-06-14 2014-10-28 Netgear, Inc. Dual band LTE small cell
US11431459B2 (en) * 2013-08-13 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Group ACK/NACK for LTE in unlicensed spectrum

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2765818A1 (en) * 2006-06-19 2014-08-13 NTT DoCoMo, Inc. Base station, user device, and method used in mobile communication system
RU2455762C2 (en) * 2007-03-20 2012-07-10 Нтт Досомо, Инк. User terminal, base station and signal transmission method
US20130039316A1 (en) * 2010-04-09 2013-02-14 Pantech Co., Ltd. Method for expansively transmitting channel estimation reference signal and method and device for transmitting and receiving channel estimation reference signal using same
WO2013015445A1 (en) * 2011-07-25 2013-01-31 Nec Corporation Providing a beamformed physical downlink control channel (pdcch) on an extension carrier of a mobile communication system
US20140056278A1 (en) * 2012-08-23 2014-02-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Physical layer operation for multi-layer operation in a wireless system

Also Published As

Publication number Publication date
US9942915B2 (en) 2018-04-10
EP3217743A4 (en) 2017-10-11
AU2014410902A1 (en) 2017-05-18
BR112017008230A2 (en) 2019-05-14
US20170223724A1 (en) 2017-08-03
KR20170066479A (en) 2017-06-14
JPWO2016071976A1 (en) 2017-07-20
JP6455521B2 (en) 2019-01-23
AU2014410902B2 (en) 2018-04-05
MX358707B (en) 2018-08-31
EP3217743A1 (en) 2017-09-13
CN107079425B (en) 2020-04-07
EP3217743B1 (en) 2019-12-11
MX2017005523A (en) 2017-06-20
CA2965947A1 (en) 2016-05-12
WO2016071976A1 (en) 2016-05-12
KR101998001B1 (en) 2019-07-08
CN107079425A (en) 2017-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200163128A1 (en) Random access configuration method, network device, and terminal device
CN110266462B (en) Transmitter transmission method and method performed by receiver through unlicensed band channel
JP6276884B2 (en) Method and terminal device for allocating resources in multiple subframes
KR102321890B1 (en) A method and apparatus for configuring a transmission direction of a time-frequency resource
JP6182598B2 (en) System, method and base station for allocating resources in multiple subframes
CN112737759B (en) Information sending and receiving method and equipment
US20090092086A1 (en) Apparatus for transmitting data on contention based resource in radio communication system and method thereof
US9942915B2 (en) Wireless communication system, base station apparatus, terminal device, and transmission method
JPWO2009119834A1 (en) Mobile station, base station, basic frequency block designation method and bandwidth control method
US11038641B2 (en) Pilot-data overlap design for uplink transmission
US20190208534A1 (en) Base station device, terminal device, and transmission method
EP3562070B1 (en) Data receiving and transmitting method and receiving and transmitting device
CA3016550A1 (en) Telegram splitting for slotted aloha
US20210022012A1 (en) Base station device, terminal device, wireless communication system, and transmission method
KR20080030907A (en) Method for effectively transmitting synchronization channel and method for allocating transmission power for the same
US8203992B2 (en) Methods and systems for implementing CDMA-based dedicated control channels in an OFDMA-based network
US20190159183A1 (en) Base station, user equipment, and communication control method
CN111630884A (en) Base station device, terminal device, communication system, and transmission method
KR102199873B1 (en) Wireless communication method and apparatus
KR101461940B1 (en) Power Control Method Using Data Puncturing And Signaling Method For The Same
KR102013846B1 (en) Method and appartus for generating synchronization signal in internet of things